- •Содержание
- •2.1.Расчет плиты балластного корыта. 5
- •2.2.Расчет главной балки. 10
- •2.2.1.Определение расчетных усилий. 10
- •Введение.
- •1.Разработка вариантов.
- •1.1.Составление схемы моста.
- •2.1.Расчет плиты балластного корыта.
- •2.1.1. Определение расчетных усилий.
- •Нормативные постоянные нагрузки при расчётной ширине участка плиты вдоль пролёта 1,0 м от собственного веса:
- •Нормативная временная нагрузка от подвижного состава
- •2.При расчете на выносливость
- •2.Расчет на выносливость.
- •3. Расчет наклонных сечений плиты на прочность.
- •4.Расчет на трещиностойкость.
- •2.2.Расчет главной балки.
- •2.2.1.Определение расчетных усилий.
- •2.Расчет на трещиностойкость по касательным напряжениям.
- •3.Расчет на прочность по поперечной силе.
2.Расчет на трещиностойкость по касательным напряжениям.
Расчет по касательным напряжениям выполняется в предположении упругой работы конструкции, но без учета бетона растянутой зоны. В расчете ограничивается величина касательных напряжений, действующих по нейтральной оси сечения.
Касательные напряжения могут быть определены (приближенно0 по формуле:
![]()
где Qi» - поперечная сила в рассматриваемом сечении от нормативных нагрузок
(для сечения Q = 930.60кН).
Тогда
![]()
Условие выполняется - прочность обеспечена.
3.Расчет на прочность по поперечной силе.
При расчете на прочность по поперечной силе предполагается, что в предельном состоянии образуется наклонная трещина в бетоне, разделяющая элемент на две части. Поперечная сила в наклонном сечении воспринимается отогнутой арматурой, хомутами и бетоном сжатой зоны.
Места отгибов стержней рабочей арматуры согласуем с эпюрой действующих в балке изгибающих элементов. Для этого точки отгибов сносим на эпюру М, следя, чтобы предельный момент оставшихся стержней не был меньше расчетного момента в сечении. Для построения эпюры материалов используем приближенную зависимость, считая, что предельный момент, воспринимаемый сечением с одним стержнем рабочей арматуры.
Мпр = Мпр/nст = 4116.8/6 = 686.13кНм.
Проверка прочности наклонного сечения на действия наклонного сечения рис.5. на действие поперечной силы производится из условия:
![]()
где Q – максимальное значение поперечной силы от внешних нагрузок, расположенных по одну сторону от наклонного сечения
( для сечения Q = 930.60 кН );
Rsw = 0,8 Rs – расчетное сопротивление арматуры отогнутых стержней или хомутов (для арматуры класса A II Rs = 0.8250000 = 200000 кН/м2);
Asi и Asw – площади поперечного сечения соответственно одного отогнутого стержня и всех ветвей одного хомута, пересекающих наклонное сечение ,
![]()
Примем диаметр одного стержня dsw = 0.012м
![]()
-
поперечное усилие, передаваемое на
бетон сжатой зоны сечения;
с – длина горизонтальной проекции сечения ( для приопорного сечения с = 1,47 м, в середине пролета с = 3.1м.);
Т.о. получим:
примем
примем
Qb = 685.07кН.
Площадь сечения ветвей одного хомута определяется:
Таким образом получим:
Середины пролета:
![]()
Условие выполняется прочность обеспечена
Схема расположения арматуры главной балки.
Список литературы
-
Мосты и тоннели / Под ред. В. О. Осипова. – М.:Транспорт, 1988..
-
Расчет балочных пролетных строений железобетонных: Учеб. пособие /Э.С. Карапетов, Е.Д.Максарев. – Л.: ЛИИЖТ, 1988. – 50 с.
-
Проектирование опор мостов: Метод. указ. к курс. и дипл. проектированию. Ч.1. Конструирование опор./ Сост. В.В. Миронов, В.Н. Смирнов. – Л.: ЛИИЖТ, 1989. – 50 с.
-
Проектирование опор мостов: Метод. указ. к курс. и дипл. проектированию. Ч.2. Расчет опор./ Сост. В.Н. Смирнов, С.А. Шульман. – Л.: ЛИИЖТ, 1990. – 46 с.
-
Проектирование опор мостов: Метод. указ. к курс. и дипл. проектированию. Ч.3. Современные конструкции мостовых опор./ Сост. В.Н. Смирнов, С.А. Шульман. – СПб.: ПИИЖТ, 1992. – 35 с.
