上海叠合梁深化设计

时间:2020年12月09日 来源:

一种波形钢板箱梁,其特征在于:该箱梁结构包括混凝土铺装层、波形钢纵向顶板、波形钢横向顶板、波形钢连接板、波形钢腹板、波形钢纵向底板及波形钢横向底板;所述的混凝土铺装层以波形钢纵向顶板为底模板浇筑而成;波形钢横向顶板布置在波形钢纵向顶板的下方,并与波形钢纵向顶板固定在一起,且波形钢纵向顶板与波形钢横向顶板的波形相互垂直,构成该箱梁的波形钢顶板;两个平行放置的波形钢腹板的上端分别通过两个波形钢连接板与波形钢纵向顶板垂直连接,且该两个平行放置波形钢腹板的下端分别通过两个波形钢连接板与波形钢纵向底板垂直连接,波形钢横向底板布置在波形钢纵向底板的上方并与波形钢纵向底板固定在一起,且波形钢横向底板与钢纵向底板的波形相互垂直,构成该箱梁的波形钢底板。采用钢板箱梁是由于它具有很大的抗扭刚度。上海叠合梁深化设计

利用有限元分析软件建立三维实体模型,分别对两端简支,两端固支和悬臂钢板箱形梁在承受集中和均布荷载时,横隔板对畸变的影响作用进行分析,得到了不同约束和荷载条件下畸变位移和畸变正应力沿梁轴方向的分布规律.通过逐步改变箱梁内横隔板的数量,考查了横隔板的设置密度与畸变的关系;并将畸变的计算结果与相同条件下按刚性扭转,对称弯曲和偏心荷载作用下的计算结果进行了比较分析,得到了反映横隔板密度对畸变效应的影响曲线。在此基础上,提出了偏心荷载作用下钢板箱形梁的简化设计计算方法。杭州钢箱梁深化箱形梁梁翼缘直接对焊的方式未考虑节点区域翼缘处于复杂应力状态。

对于混杂CFRP/GFRP筋高性能混凝土(HPC)梁,研究一种新的三维非线性梁壳组合单元,对HPC梁进行了全过程分析.引入实体退化壳单元理论,利用空间梁单元模拟预应力CFRP筋,并根据CFRP筋单元节点线位移和转角位移的协调性,推导CFRP筋单元对梁壳组合单元刚度矩阵的贡献,同时对GFRP筋和HPC梁采用分层壳单元模拟.并运用Jiang屈服准则,Madrid强化准则等描述混凝土的材料非线性,提出一种新的非线性梁壳组合单元,研制相应的三维非线性计算程序.计算结果与试验数据吻合良好,说明本文构造的非线性梁壳组合单元的正确性和研制程序的可靠性,以及混凝土材料非线性描述的合理性;采用组合单元能准确模拟CFRP筋的几何构形,能综合考虑其拉压弯剪性能,利于较全地反映配筋对结构的增强作用。

随着钢板箱形梁在工程中的较广的应用,畸变效应对其受力性能的影响越来受到工程设计人员的重视。在工程实践中,设置横隔板被认为是减小畸变效应的有效方法。但是,有关横隔板设置的合理密度和位置、在不同的荷载形式和约束条件下横隔板对畸变效应影响的差异等方面的研究还不够充分。因此,继续研究横隔板对钢板箱形梁畸变效应的影响规律,对于工程实践具有重要的指导意义。 本文采用荷载分解法将作用于箱形梁的偏心荷载进行分解,得到了畸变、刚性扭转和对称弯曲的分析荷载。利用有限元分析软件建立三维实体模型,分别对两端简支、两端固支和悬臂钢板箱形梁在承受集中和均布荷载时,横隔板对畸变的影响作用进行分析,得到了不同约束和荷载条件下畸变位移和畸变正应力沿梁轴方向的分布规律。计算偏心荷载作用下箱梁的内力与变形时,即将荷载作用分解成对称荷载与反对称荷载之和。

目前桥梁建造中大量采用钢箱梁结构,钢板箱梁普遍存在长度大,焊接难度大,易变形,周期长等问题。焊接质量好坏,直接影响到钢梁的强度与质量。现有技术中对钢板箱梁焊接多采用手工焊接,存在焊接参数不较准,随意大,焊缝质量参差不齐,钢板箱梁体积与重量庞大,焊接中变形量过大等问题难以解决。从钢板和承重梁的断面bai形状看,你会发现它du们有着非常明显的不同结构,它们所能够zhi承受的较大压力是不同的。前者几乎是将压力平均分布,容易造成中间向下凹陷进而将两端“拉出”墙体导致坍塌!而后者却是将受到的压力很好的向墙体方向分解,较终把所有的压力都集中放在了墙体上,安全系数较高。钢箱梁比较在集中荷载作用下的畸变效应和刚性扭转效应。武汉梁深化设计价格

钢箱梁在反对称荷载作用下,将引起扭转(自由扭转和约束扭转)与畸变。上海叠合梁深化设计

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