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钢架拱桥设计毕业设计论文

向水平地震动所产生的水平地震荷载引起的拱桥各主要截面的内力按下式计算式中各参数的具体含义已在上文中有所叙述,以此计算得到的主要截面内力值如下其中,其动力放大系数为拱脚弯矩拱脚剪力拱顶弯矩拱顶剪力根据公路桥涵通用设计规范,将地震荷载效应和结构重力效应组合后,各主要截面的受力状况见下表,表中,轴力的单位为,弯矩的单位为,截面抗力的单位根据截面受力性质的不同而变化,当截面受弯为主时,其为弯矩值,单位为,当截面为受压偏压或受拉偏拉为主时,其为轴力值,单位为。从中可以看出,各主要受力截面的结构承载能力均可以满足要求,且略有富余,结构在规范地震荷载下具有足够的承载能力,满足规范要求。承载能力极限状态荷载组合偶然组合下主要截面最不利内力及抗力比较表平面类型截面位置计算轴力计算弯矩计算剪力受力性质抗力是否满足要求在拱平面拱脚截面上拉偏压是拱顶截面下拉偏压是出拱平面拱脚截面下拉受弯是拱顶截面受弯是深圳上坪水库拱桥设计结构计算书深圳上坪水库拱桥设计结构计算书下部结构验算设计资料水文与地质资料地质情况深圳市工勘岩土工程有限公司建筑场地等级为类,结构安全等级为类。基础采用人工挖孔墩基,嵌入弱风化岩下,且桩深不少于。取桥梁桩基地基系数的比例系数进行计算。荷载该桥上部为跨径刚架混凝土拱桥与跨径刚架桥梁,荷载为纵向控制设计,取上部结构跨度较大的左侧桥墩进行验算。作用在承台底面中心的设计荷载计算如下上部荷载对于单个拱片,由刚架拱桥传递的荷载按照按各荷载组合列于表由左刚架传递的荷载按照各荷载组合列于表。承台和承台上立柱自重为则通过计算得到基础受到的最不利的内力组合为左刚架支承反力汇总表节点位置描述荷载组合类型最大弯矩最大水平力最大竖向力弦杆斜腿根部深圳上坪水库拱桥设计结构计算书刚架拱桥支承反力汇总表节点位置描述荷载组合类型最大弯矩最大水平力最大竖向力左弦杆端左斜腿根部左拱脚桩基础桩基础采用高桩承台,根据施工条件,拟采用人工挖孔墩基,桩群布置拟采用根桩,自由长度以计,入土深度按计嵌入基岩时平均桩长桩身混凝土强度等级为,桩身混凝土重度为已扣除浮力。斜桩斜度为,具体桩位布置如图所示。图桩位布置图计算桩的变形系数桩身截面惯性矩桩身抗弯刚度桩的计算宽度该桩基础在受力方向为两排桩,桩在最大冲刷线以下计算深度为桩间净距为,故桩间相互影响系数为桩的计算宽度为深圳上坪水库拱桥设计结构计算书桩的变形系数桩的换算入土深度为,故按弹性桩计算。桩顶刚度系数值计算斜桩,直桩斜桩直斜桩相差不大,均按查表据,,查表得到,,则可以计算得到对于端承桩,取,直平均斜故平均可以算得深圳上坪水库拱桥设计结构计算书承台变位的计算桩顶内力计算斜桩直桩深圳上坪水库拱桥设计结构计算书地面处桩身内力计算斜桩直桩单桩承载能力验算利用桥梁博士基础文件模块,对计算后的单桩承载能力桩顶水平位移,以及桩身截面抵抗荷载作用的极限承载能力进行了验算直桩单桩轴向受压承载能力为,竖向承载能力满足要求表列出了荷载作用下各截面的内力和水平位移值,从中可以看出,桩顶最大位移为,满足规范要求桩身承受最大弯矩为,竖向力为荷载作用下直桩各截面内力水平位移列表表坐标位移弯矩剪力土应力

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