
- •Проектирование балочных железобетонных автодорожных и городских мостов и путепроводов
- •Предисловие
- •Введение
- •1. Общие сведения о мостах и путепроводах
- •1.1. Основные понятия
- •1.2. Основные требования, предъявляемые к мостам и путепроводам
- •1.3. Габариты
- •1.4. Нагрузки и воздействия
- •2. Основные принципы расчета железобетонных элементов
- •2.1. Бетон
- •2.2. Арматура
- •2.3. Подбор продольной арматуры изгибаемых элементов
- •2.4. Подбор продольной арматуры сжатых элементов
- •2.5. Подбор поперечной арматуры изгибаемых элементов
- •2.6. Подбор поперечной арматуры сжатых элементов
- •2.7. Расчет по второй группе предельных состояний
- •Контрольные вопросы
- •3. Проезжая часть и тротуары
- •3.1 Конструкция проезжей части
- •3.2. Водоотвод
- •3.3. Деформационные швы. Сопряжения с насыпью
- •Контрольные вопросы
- •4. Проектирование балочных пролетных строений
- •4.1. Расчет и конструирование плиты проезжей части
- •4.2. Расчет и конструирование главных балок разрезных пролетных строений
- •4.2.1. Определение расчетных усилий в сечениях балки
- •4.2.2. Конструирование главных балок
- •5. Опоры и опорные части
- •5.1. Типы опор
- •5.2. Промежуточные опоры
- •5.3. Береговые опоры
- •5.4. Опорные части
- •6. Пример расчета пролетного строения без напрягаемой арматуры
- •6.1. Определение основных параметров пролетного строения
- •6.2. Расчет плиты проезжей части
- •6.3. Расчет продольного ребра балки
- •6.4. Расчет балки по трещиностойкости
- •6.5. Расчет балки по деформациям
- •7. Пример расчета балок пролетного строения с предварительно напрягаемой арматурой
- •7.1. Определение основных параметров пролетного строения
- •7.2. Расчет плиты проезжей части
- •7.3. Расчет продольного ребра балки
- •7.3.1. Подбор продольной арматуры
- •7.3.2. Подбор поперечной арматуры
- •7.4. Расчет балки по трещиностойкости
- •7.5. Расчет балки по деформациям
- •8. Пример расчета промежуточной опоры
- •8.1. Расчет монолитной насадки
- •8.2. Расчет стойки опоры
- •I сочетание:
- •II сочетание:
- •Заключение
- •Потери предварительного напряжения арматуры
- •Определение жесткостей сечений элементов в стадии эксплуатации
- •Библиографический список
- •440028. Г. Пенза, ул. Г. Титова, 28.
7. Пример расчета балок пролетного строения с предварительно напрягаемой арматурой
Требуется составить проект балочного пролетного строения длиной 24 м для городского моста на 4 полосы движения (по две полосы в каждом направлении). Пролетное строение предназначено для пропуска автотранспортных средств (нагрузка АК, при этом класс нагрузки К принимается равным 11), тяжелых одиночных колесных машин (нагрузка НК-80) и пешеходов.
Балки пролетного строения армируются предварительно напряженной арматурой класса В-II. Плита проезжей части армируется арматурой класса А-III.
7.1. Определение основных параметров пролетного строения
Принимаем раздельные пролетные строения, каждое на две полосы движения. В этом случае тротуары предусматриваем только с внешней стороны по отношению к оси дороги. Ширина полос безопасности 0,75 м, ширина тротуара 1,5 м. Принимаем балки пролетного строения таврового профиля с шириной полки 2,3 м (расстояние между осями балок). Пролетное строение состоит из 5 балок и имеет полную ширину 11,5 м. Поперечное сечение пролетного строения приведено на рис. 26.
Высоту балки принимаем 1,2 м, толщину ребра 16 см, толщину плиты 15 см. Поперечное сечение промежуточной балки приведено на рис. 27. В крайних балках выпуски арматуры плиты имеются только с одной стороны, ширина полки - 215 см.
Рис. 27. Поперечное сечение балки пролетного строения
Балки пролетного строения выполняются из бетона класса В40 Расчетные характеристики принимаем по прил. 2: Rb = 20 МПа, Rbt = 1,25 МПа, Rb,ser = 29,0 МПа, Rbt,ser = 2,10 МПа, Rb,sh = 3,60 МПа, Rb,mc2 = 19,6 МПа, Еb = 36000 МПа.
Расчетные характеристики арматуры принимаем по прил. 3. Рабочая арматура плиты проезжей части класса A-III (Rs =350 МПа); ребра балок армируются пучками из параллельных проволок класса В-II диаметром 5 мм (Rр=1055 МПа, Rр,sеr=1335 МПа, Ер = 177000 МПа); поперечная арматура балки класса A-I (Rs= 210 МПа, Еs = 206000 МПа).
Граничное значение относительной высоты сжатой зоны при учете арматуры класса А-Ш определяем по формуле (14):
где
Для определения
величины
при учете арматуры класса В-II,
необходимо предварительно задаться
величиной предварительного напряжения
арматуры
,
которая принимается не более
1,1Rp =1,1·1055 = 1160,5 МПа. Принимаем = 1000 МПа.
Ориентировочно, с учетом потерь предварительных напряжений:
=
700 МПа.
Тогда = Rp +500 - = 1055 + 500 -700 = 855 МПа:
7.2. Расчет плиты проезжей части
Плиту проезжей части рассчитываем аналогично расчету, приведенному в п. 6.2. Учитывая, что расстояние между осями балок 2,3 м, а ширина ребра балки 160 мм, получаем расчетный пролет плиты
Состав дорожного покрытия приведен в табл. 12.
Для нагрузки A11 параметры:
м;
м.
что менее
1,43
м, но не более l0
= 2,14 м.
Принимаем а
= 1,43 м.
Величина временной нагрузки, передаваемой на площадку, от одной оси на одну колею
кН.
Динамический коэффициент
Условный изгибающий момент для полосы шириной 1 м будет равен:
где g - постоянная расчетная нагрузка по табл. 12.
Рассмотрим действие нагрузки НК-80.
Поскольку а = 1,43 м > 1,2 м - расстояния между осями, принимаем а = 1,2 м.
На колесо действует нагрузка Р = 98 кН.
Динамический коэффициент определяем по интерполяции (см. п. 1.4):
при λ=2,14м (1 + µ) = 1,243.
Условный изгибающий момент для полосы шириной 1 м:
Окончательно принимаем М0 = 60,0 кН·м.
Изгибающий момент на опоре
Моп = 0,7 • М0 = 0,7 · 60,0 = 42,0 кН·м.
Поскольку hп / h = 15/120 = 0,125 < 0,25 , пролетный момент
Мпр = 0,5· М0 = 0,5· 60,0 = 30,0 кН·м.
Определим необходимую верхнюю рабочую арматуру плиты проезжей части:
параметр
относительная высота сжатой зоны = 0,158 < = 0,547.
относительная величина плеча внутренней пары сил = 0,921.
Требуемое количество арматуры
По прил. 7 принимаем арматуру диаметром 12 мм с шагом
100 мм (фактическая площадь арматуры 1131 мм2).
Для нижней пролетной арматуры имеем:
параметр
относительная высота сжатой зоны =0,110 < =0,547.
относительная величина плеча внутренней пары сил =0,945. Требуемое количество арматуры
По прил. 7 принимаем арматуру диаметром 10 мм с шагом 100 мм (фактическая площадь арматуры 785 мм2). Монтажная арматура класса A-I диаметром 6 мм устанавливается с шагом 200 мм.
Для проверки прочности сечений, наклонных к продольной оси элемента, устанавливаем колесо (НК-80) вплотную к ребру балки. Ширина площадки распределения давления
м.
Рабочая ширина плиты а = а1 = 580 мм.
Максимальная поперечная сила у опоры
Поскольку
поперечная вертикальная арматура не требуется.