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时间:2020-01-12
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1、主梁截面几何特性计算混凝土桥(III)课程设计内容介绍各阶段截面几何特性及受力特点T形截面有效翼缘宽度各阶段截面几何特性计算第二部份主梁截面几何特性计算各阶段截面几何特性及受力特点:第二部份主梁截面几何特性计算后张法预应力砼梁在不同受力阶段参与受力的截面不同,因此截面特性应分别计算阶段1主梁预制并张拉预应力1-6号钢束(小截面)预制主梁砼达设计强度90%后,进行1-6号钢束张拉,此时管道尚未压浆,故其对应的受力截面是扣除全部预应力管道的小截面的净截面承受的荷载:预制构件自重本例主梁从施工到运营经历了三个主要阶段第二部份主梁
2、截面几何特性计算阶段2灌浆封锚,主梁吊装就位,现浇桥面板湿接头1)1-6号钢束张拉完成后进行管道压浆封锚,预应力筋能参与截面受力;7号束张拉时管道尚未压浆,要扣除其面积2)主梁吊装就位后现浇900mm湿接头,但此时这部份桥面板还不能参与受力;故此阶段对应的受力截面是1-6号钢束与混凝土组成的换算截面,注意须扣除7号束管道,同时不计现浇桥面板部份。承受的荷载(增加部分):现浇湿接头第二部份主梁截面几何特性计算阶段3二期恒载施工和运营阶段桥面板现浇湿接头结硬后,主梁即为全截面参与受力,故其截面应是计入全部预应力钢束面积的大截面
3、的换算截面承受的荷载(增加部分):二期恒载、活载翼缘有效宽度计算第二部份主梁截面几何特性计算预应力砼梁在计算预加力引起的砼应力时,预加力作为轴向力产生的应力可按实际翼缘全宽计算预加力偏心引起的弯矩产生的应力可按翼缘有效宽度计算(公预规4.2.2条)第二部份主梁截面几何特性计算概念在弯曲荷载作用下,按照平截面假定,弯曲正应力沿梁宽方向是均匀分布的。第二部份主梁截面几何特性计算实际上,由于“剪力滞效应”,受压翼缘上的压应力随着离梁肋的距离增加而减小。第二部份主梁截面几何特性计算实用方法为了使平截面假定能用于T梁这类宽翼缘的分析
4、,一般采取“翼缘有效(分布)宽度”的方法处理:翼缘某宽度内法向应力不变,均等于按照平截面假定计算得到的最大应力;而此宽度内法向应力的合力与原来相等。第二部份主梁截面几何特性计算计算公式对于简支T梁翼缘有效宽度(公预规4.2.2条)时,特殊规定公预规“4.2.2条”条文说明中特别指出:无论使用有效宽度及等代法向应力,或采用全宽度及实际法向应力,在正常使用极限状态(弹性阶段)两者应是同一中性轴。所以当用有效宽度截面计算等代法向应力时,中性轴应取用原全宽截面的中性轴。因此计算步骤应为:1.按全宽截面计算形心轴位置;2.计算有效宽
5、度;3.按全宽截面计算截面面积(与轴力相关);4.按有效宽度计算抗弯惯矩(与弯矩有关)。区分几个概念形心轴(重心轴):截面的几何特性,全宽换算截面的形心轴。重心轴到上缘距离中性轴:弹性受力阶段截面上正应力为0的轴。普通钢筋混凝土构件:不计受拉区混凝土,假定中性轴位置,受压区混凝土的净距等于受拉钢筋换算面积的净距,是个二次方程全预应力混凝土构件:截面全部受压,因此严格讲没有中性轴。有时也用来指仅考虑弯矩时正应力为0的轴,由于不需要扣除中性轴以下的混凝土,因此中性轴就是形心轴。受压区高度:承载能力极限状态下截面受压的范围,不考
6、虑受拉区混凝土,由下式求解:(配筋已知时,直接得到)(配筋未知时,与有关,是二次方程)本设计中全部采用“形心轴”一.阶段一截面几何特性计算第二部份主梁截面几何特性计算小截面净截面图:第二部份主梁截面几何特性计算毛截面形心轴净截面形心轴管道面积计算公式:第二部份主梁截面几何特性计算式中——小截面的毛截面面积净截面面积——预留管道面积为束数为管道直径(外径)式中——小截面的毛截面形心至下缘距离对梁下缘静矩——预应力钢束重心至下缘距离第二部份主梁截面几何特性计算式中——形心轴至下缘距离净截面形心轴式中——小截面(考虑有效宽度)的
7、毛截面对其形心轴惯性矩净截面惯性矩——预留管道截面对其形心轴惯性矩——形心轴至上缘距离——截面高度第二部份主梁截面几何特性计算式中——净截面对下缘弹性抵抗矩净截面抵抗矩——净截面对上缘弹性抵抗矩钢束重心至净截面形心偏心距二.阶段二截面几何特性计算第二部份主梁截面几何特性计算小截面组合性截面图:第二部份主梁截面几何特性计算毛截面形心轴组合性截面形心轴计算公式:第二部份主梁截面几何特性计算式中——小截面的毛截面面积组合性截面面积——7号钢束预留管道面积为管道直径——1-6号钢束换算为砼而增加的面积第二部份主梁截面几何特性计算式
8、中——形心轴至下缘距离组合性截面形心轴——形心轴至上缘距离——截面高度式中——小截面的毛截面形心至下缘距离——1-6号钢束重心至下缘距离对梁下缘静矩——7号钢束重心至下缘距离第二部份主梁截面几何特性计算式中——小截面(考虑有效宽度)的毛截面对其形心轴惯性矩组合性截面惯性矩——7号钢束预留管道截面对其形心
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