- •Глава 1 Описание существующего мостового перехода.
- •1. Описание существующего мостового перехода.
- •1.1 Общие сведения о переходе
- •1.2 Гидравлическая характеристика реки
- •1.3 Инженерно-геологические условия перехода.
- •1.4. Описание моста, принятого в техническом проекте.
- •1.4.1. Общие сведения.
- •1.4.2. Основные показатели по отверстию моста
- •1.4.3. Пролетные строения
- •1.4.4. Опоры моста
- •1.4.5. Подмостовое русло
- •1.4.6. Подходы к мосту
- •1.5. При осмотре моста выявлены следующие дефекты:
- •2.Разработка вариантов моста.
- •1 Вариант.
- •2 Вариант.
- •3 Вариант.
- •Расчет конструкции пролетного строения
- •3.1. Расчет проезжей части металлического пролетного строения
- •3.1.1.Расчет балок проезжей части на прочность по нормальным напряжениям.
- •Классы балок
- •3.1.2.Расчет балок проезжей части на прочность по касательным напряжениям. Расчетные геометрические характеристики рассматриваемых сечений
- •Площади линия влияния поперечной силы.
- •Классы балок
- •3.1.3. Расчет балок на общую устойчивость
- •3.1.4. Расчет на выносливость
- •Классы балок
- •3.1.5. Классификация подвижного состава
- •Главные балки.
- •3.2. Расчёт проезжей части железобетонных пролётных строений.
- •3.2.1. Определение расчётных усилий.
- •3.2.2.Расчёт сечений плиты.
- •3.2.3. Расчёт главных балок пролётного строения.
- •3.2.4. Расчёт балки из обычного железобетона.
- •Проверочный расчет промежуточной опоры моста.
- •4. Проверочный расчет промежуточной опоры.
- •4.1. Расчет опоры вдоль моста.
- •4.2. Расчет опоры поперек моста.
- •Проект производства работ.
- •5. Проект производства работ.
- •5.1. Общие указания.
- •5.2. Замена пролетных строений.
- •5.3. Технологическая последовательность и методы производства работ при замене пролетных строений на мосту 1636 км участка Коноша-Воркута.
- •5.3.1. Работы подготовительного периода.
- •5.3.2. Работы основного периода.
- •5.4. Технологическая последовательность работ
- •5.5. Удлинение устоев ж. Б. Коробами кб 1-1, 7/2. 5.
- •Сметно-финансовый расчет.
- •6.1. Сводный сметный расчет – базисный
- •6.2. Сводная калькуляция стоимости бетонных и железобетонных конструкций, привозных материалов.
- •Калькуляция транспортных расходов 1тонны сборных железобетонных и бетонных конструкций, привозных материалов от завода до места работ.
- •7.2. Техника безопасности при устройстве и работе на подмостях.
- •7.3. Техника безопасности при разборке кладки устоев моста и работе с пневмоинструментом.
- •7.4. Техника безопасности при работе в «окна» по демонтажу и монтажу элементов моста (пролетных строений, шкафных, подферменных блоков, коробов)
- •7.5. Техника безопасности при работе с кранами и кислородными баллонами.
- •7.6. Техника безопасности при производстве работ по бетонированию железобетонной рубашки устоя.
- •7.7. Техника безопасности при производстве изоляции засыпаемых бетонных и железобетонных поверхностей шкафных блоков, рубашки на устоях.
- •7.8. Техника безопасности при устройстве шпальных клеток под опоры кранов восстановительных поездов.
- •7.9. Техника безопасности при работе по устройству тротуаров и перил на мосту.
- •7.10. Техника безопасности при работах по мощению конусов.
- •7.11. Противопожарные мероприятия.
- •7.12. Расчет освещения площадки проведения работ
- •7.13. Охрана окружающей природной среды при реконструкции моста через реку Ай-ю-ва. Анализ воздействия работ по реконструкции моста на окружающую природную среду
- •Разработка мероприятий по предупреждению отрицательного воздействия работ по реконструкции на окружающую природную среду.
- •8.1.Характеристика взрыва гвс
- •8.2. Определение возможного воздействия взрыва гвс на мост
- •8.3.Выбор и обоснование использования инвентарного имущества.
- •Понтоны из трех секций - 18 шт.
3.2.2.Расчёт сечений плиты.
Расчёт плиты производится на прочность, выносливость и трещиностойкость. Сечения плиты рассчитываются на усилия М1=42,31 кНм и Q1=115,56 кН.
Расчёт на прочность. Прямоугольное сечение плиты имеет расчётную ширину b=1,0 м (рис. 2 ).Толщина плиты принимается hпл=28 см.

Рис. 2. Схемы поперечного сечения плиты:
а) расчёт на прочность; б) расчёт на выносливость;
в) расчёт на трещиностойкость.
Задаёмся рабочей арматурой периодического профиля класса А-II диаметром d=12 мм. Класс бетона плиты соответствует классу бетона главных балок и принимается B=30.
Полезная (рабочая) высота сечения при толщине защитного слоя 2 см:
h0=hпл-d/2-2 см=28-1,2/2-2=25,4 см.
Определяем в предельном состоянии по прочности( при прямоугольной эпюре напряжений в бетоне) требуемую высоту сжатой зоны бетона .
x1=h0-
=0,254-
=0,0110
м,
где Rb=15,5 Мпа- расчётное сопротивление бетона осевому сжатию;
b=1 м- расчётная ширина плиты.
Требуемая площадь арматуры в растянутой зоне плиты
As=
=
=6,81
см2,
где z=h0-0,5*x1=25,4-0,5*1,10=24,85 см- плечо пары внутренних сил;
Rs=250 Мпа- расчётное сопротивление ненапрягаемой арматуры растяжению.
Определяем количество стержней арматуры:
nст![]()
=
=6,02
шт,
где nст- целое число стержней;
As1-1,131 см2- площадь сечения одного стержня.
Принимаем количество стержней nст=7 шт.
Расстояние между стержнями рабочей арматуры плиты не превышает допустимых 15 см для железнодорожных мостов, минимальное расстояние в свету между отдельными стержнями составляет более 4 см.
После уточнения площади арматуры с учётом принятого количества стержней определяем высоту сжатой зоны:
x2=
=
=0,0128
м= 1,28 см.
Проверяем прочность сечения по изгибающему моменту:
Mпр=Rb*b*x2*(h0-0,5x2)
Mi
,
Мпр=15,5*1000*1*0,0128*(0,254-0,5*0,0128)=49,12
42,31
кНм,
где Мпр- предельный изгибающий момент по прочности ( несущая способность сечения).
Расчёт на выносливость. Расчёт на выносливость производят, считая, что материал конструкции работает упруго. Бетон растянутой зоны в расчёте не учитывается ( рис. ). Максимальные напряжения в сжатой зоне бетона и растянутой арматуре сравниваются с соответствующими расчётными сопротивлениями. Расчётные сопротивления материалов устанавливаются в зависимости от характеристики цикла действующих напряжений:
=
=
.
Проверка
сечения 1:
=
=0,26
Высота сжатой зоны приведённого сечения определяется по формуле:
x1=
,
где
n1=
-
условное отношение модулей упругости
арматуры и бетона , при котором учитывается
виброползучесть бетона и равная n1=15.
x1=
=0,067
м.
Плечо пары внутренних сил при треугольной эпюре сжимающих напряжений в бетоне
z1=h0-
=0,254-
=0,2317
м.
Проверка напряжений производится по формулам:
-
в бетоне
=
; -
в арматуре
=
,
где Rbf-расчётное сопротивление бетона сжатию в расчётах на выносливость;
Rsf-расчётное сопротивление арматуры растяжению в расчётах на выносливость.
Rbf и Rsf следует определять по формулам:
Rbf=mb1*Rb=0,6*b*b*Rb=0,6*1,31*1,10*15,5=13,4 Мпа;
Rsf=mas1*Rs=s*w*Rs=0,81*1,0*250=202,5 Мпа.
Выполняем проверки для сечения 1:
=
=3,92
МПа
Rbf=13,4
МПа,
=
=166,00
МПа
Rsf=202,5
МПа.
Проверка
сечения 2: =
=0,13.
Аналогично определяем:
x1=
=0,067
м.
Плечо пары внутренних сил при треугольной эпюре сжимающих напряжений в бетоне
z1=h0-
=0,254-
=0,2317
м.
Rbf и Rsf следует определять по формулам:
Rbf=mb1*Rb=0,6*b*b*Rb=0,6*1,31*1,0*15,5=12,8 Мпа;
Rsf=mas1*Rs=s*w*Rs=0,7*1,0*250=175 МПа.
Выполняем проверки для сечения 2:
=
=3,12
МПа
Rbf=12,18
МПа,
=
=131,82
МПа
Rsf=175
МПа.
Проверки напряжений в бетоне и арматуре при расчёте на выносливость выполняются, можно переходить к другим проверкам.
Расчёт наклонных сечений плиты на прочность. Проверка прочности по поперечной силе наклонных сечений плиты производится из условия, ограничивающего развитие наклонных трещин:
Qi
0,6Rbtbh0,
где Qi-поперечная сила в расчётном сечении;
Rbt-расчётное сопротивление бетона осевому растяжению.
Выполняем проверку:
Q1=115,56
кН
0,6*1,10*1000*1*0,254=167,64
кН.
Проверка выполняется, поперечного армирования плиты не требуется.
Расчёт на трещиностойкость. Расчётом ограничивается ширина раскрытия поперечных трещин.
Определение ширины раскрытия поперечных трещин в конструкциях с арматурой периодического профиля производится по формуле
acr=1,5![]()
![]()
![]()
,
где
=0,02
см- предельное значение расчётной ширины
раскрытия трещины;
-напряжения
в рабочей арматуре;
-
изгибающий момент для расчёта на
трещиностойкость в расчётном сечении;
z- плечо пары внутренних сил, принимаемое из расчёта сечения на прочность;
Es-модуль упругости ненапрягаемой арматуры, равный Es=2,06*105 МПа;
Rr-радиус армирования, определяемый по формуле, см:
Rr=
,
здесь Ar=b(as+6d)=1(1,131+8*1,2)=10,73 см2- площадь зоны взаимодействия арматуры с бетоном;
n=7-число стержней рабочей арматуры;
d=1,2 см- диаметр рабочей арматуры.
Rr=
=1,28
см.
=
=159,45
МПа.
acr=1,5![]()
=1,31*10-3
см
0,02
см.
Таким образом, все проверки выполняются, расчёт плиты закончен.
