桥台帽梁施工方案 联系客服

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梁端最大弯矩Mmax2=4.12q3/2=257.2KN/m

所以纵梁最大弯矩Mmax产生在支座处,Mmax= Mmax2=257.2KN.m,远小于贝雷桁片的允许弯矩[M0]=975kN2m。 (3)求最大挠度:

贝雷片刚度参数弹性模量:E=2.13105MPa,惯性矩:I=250500cm4。 易知纵梁最大挠度发生在跨中或者梁端。

纵梁端挠度fc1=qal3/(24EI)(6a2/l2+3a3/l3-1)=3060034.1393/(2432.1310113250500310-8)(634.12/92+334.13/93-1) ≈0.004m 跨中挠度fc1=ql4/(384EI)(5-24a2/l2)= 30600394/(38432.1310113250500310-8)(5-2434.12/92) ≈0.2310-4m 所以最大挠度发生在纵梁两端为fc1=0.004m fc1<[f]=a/400=4.1/400=0.0103m,满足要求。 (四)、抱箍计算 1、荷载计算

每个盖梁按墩柱设两个抱箍体支承上部荷载,由上面的计算可知: 支座反力Rc= 263.2kN,每个抱箍承受的竖向荷载N=2Rc=526.4kN,该值即为抱箍体需产生的摩擦力。 2、抱箍受力计算 (1)螺栓数目计算

抱箍体需承受的竖向压力N=526.4kN

抱箍所受的竖向压力由M24的高强螺栓的抗剪力产生,查《路桥施工

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计算手册》第426页: M24螺栓的允许承载力: [NL]=Pμn/K

式中:P---高强螺栓的预拉力,取225kN; μ---摩擦系数,取0.3; n---传力接触面数目,取1; K---安全系数,取1.7。

则:[NL]= 22530.331/1.7=39.7kN 螺栓数目m计算:

m=N/[NL]=526.4/39.7=13.3≈14个,取计算截面上的螺栓数目m=14个。

则每条高强螺栓提供的抗剪力:

P′=N/14=526.4/14=37.6KN<[NL]=39.7kN 故能承担所要求的荷载。 (2)螺栓轴向受拉计算

砼与钢之间设一层橡胶,按橡胶与钢之间的摩擦系数取μ=0.3计算 抱箍产生的压力Pb= N/μ=526.4kN/0.3=1754.7kN由高强螺栓承担。 则:N1=Pb=1754.7kN

抱箍的压力由14条M24的高强螺栓的拉力产生。即每条螺栓拉力为 N2=Pb/14=1754.7kN /14=125.3kN<[S]=225kN σ=N1’/A= N1(1-0.4m1/m)/A 式中:N2---轴心力

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m1---所有螺栓数目,取:14个 A---高强螺栓截面积,A=4.52cm2

σ=N”/A= Pb(1-0.4m1/m)/A=1754.73(1-0.4314/7)/1434.52310-4

=55458kPa=55.5MPa<[σ]=140MPa 故高强螺栓满足强度要求。 (3)求螺栓需要的力矩M

1)由螺帽压力产生的反力矩M1=u1N23L1 u1=0.15钢与钢之间的摩擦系数 L1=0.015力臂

M1=0.153125.330.015=0.282KN.m

2)M2为螺栓爬升角产生的反力矩,升角为10° M2=μ13N2cos10°3L2+N2sin10°3L2 [式中L2=0.011 (L2为力臂)]

=0.153125.33cos10°30.011+125.33sin10°3=0.443(KN2m)

M=M1+M2=0.282+0.443=0.725(KN2m) 所以要求螺栓的扭紧力矩M≥0.725(KN2m) 3、抱箍体的应力计算: (1)、抱箍壁受拉产生拉应力 拉力P1=7N2=877.1(KN)

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0.011 抱箍壁采用面板δ20mm的钢板,抱箍高度为0.3m。 则抱箍壁的纵向截面积:S1=0.0230.3=0.006 (m2) σ

=P1/S1=877100/0.006=146.1

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106(Pa)=146.1(MPa)

[σ]=158MPa 满足要求。

(2)、抱箍体剪应力 τ=(1/2N)/(2S1)

=(1/23526400)/(230.006) =21.93106(Pa)=21.9MPa<[τ]=98MPa 根据第四强度理论

σW=(σ2+3τ2)1/2=(125.22+3318.82)1/2 =129.2MPa<[σ]=158MPa 满足强度要求。

五、项目管理组织机构及人员分工

项目部管理人员情况表

序号 1 2 3 4 5 姓名 陈飞凤 蒋建勋 宋飞燕 朱燕飞 朱红兵 职务 项目经理 项目总工 安全生产负责人 质量管理 测量工程师 负责工作 全面负责 技术负责 安全管理 质量控制 现场施工 8