㈠ 墩柱保护层怎样控制
立柱钢筋保护层厚度控制方法
目前高速公路桥梁下部结构大量采用钢筋混凝土结构,在钢筋混凝土构件中混凝土一方面与钢筋共同参与受力,同时保护钢筋免受外界侵蚀。但由于混凝土自身逐渐风化的特性,混凝土表层会随时间逐渐失去混凝土自身的密实的水泥石结构,逐渐变得疏松,甚至出现裂隙。钢筋混凝土中如果钢筋的保护层不足会影响构件的耐久性,严重的甚至使构件早早失效。本文针对高速公路大量采用钢筋混凝土墩柱的特点,结合项目特点的体会,探讨墩柱保护层厚度控制的相关施工措施。
一、研究背景
对于钢筋混凝土构件而言,保护层的重要性是不言而喻的。保护层过小,可能导致钢筋在使用期限内严重锈蚀失去功能;保护层过大有两种情况,一种是构件尺寸不变,缩小钢筋尺寸来达到目的,这样就导致了钢筋位置偏移,减弱了钢筋的承载作用,有可能引发安全事故;另一种情况是钢筋尺寸不变,构件尺寸变大,这将导致巨大的浪费;有些构件局限于周边条件尺寸无法变大。笔者参与过多条高速公路的施工与监理及竣工验收,发现圆柱墩的保护层合格率一直偏低,一般只有40%左右,尤其8m~15m高度的墩柱中部保护层厚度合格率最低。笔者经过多次现场分析、改进施工工艺,最终将保护层合格率由40%左右提高到70%。
二、影响墩柱保护层厚度的因素分析
目前墩柱的施工工艺比较简单,多为先行加工安装钢筋,采用定型钢模板控制墩柱的几何尺寸,浇筑混凝土并振捣密实,根据环境采用合适的养生措施。影响墩柱保护层厚度的因素有很多,笔者从工序上分为以下几方面主要原因:
(一)钢筋加工安装原因
保护层厚度在施工过程中反映为钢筋与模板的距离,因此,墩柱钢筋的骨架几何尺寸直接影响成型后墩柱的保护层厚度。在模板几何尺寸一定的情况下,墩柱骨架钢筋尺寸愈大,则相应的保护层厚度愈小,反之亦然。其次,由于墩柱的平面位置要求比较严格,《公路工程质量验收评定标准》规定墩柱的轴线偏位为10mm,而墩柱保护层厚度的要求为±5mm,这就意味着墩柱钢筋的安装位置必须控制在设计位置±5mm内,否则墩柱的平面位置与保护层无法同时满足标准要求,出现这种情况时一般以牺牲墩柱保护层厚度来保证平面位置的准确,这也是目前的通病。另外墩柱钢筋的骨架刚度也是很重要的方面,钢筋的精确定位目前一般只控制顶与底,如果骨架自身刚度不足,势必导致钢筋中部位置失去控制,进而影响到保护层的控制。
(二)定型钢模板原因
定型模板的几何尺寸直接决定成型后墩柱的几何尺寸,墩柱的几何尺寸与钢筋骨架的几何尺寸及平面位置共同决定了保护层。在其它影响因素不变的情况下,模板几何尺寸愈大将导致保护层厚度愈大,反之亦然。在假设钢筋平面位置与几何尺寸严格与设计一致的情况下,模板的最大几何尺寸误差也不能超过5mm,如果考虑到钢筋平面位置与几何尺寸的合理误差,模板加工要求的精度就更高。
(三)混凝土浇筑
混凝土浇筑工艺直接影响到已经调整并加固完毕的钢筋及模板,如下料方式不当容易造成钢筋与模板间垫块脱离位置,振捣人员上下方式不当容易引起钢筋整体晃动并导致位置偏移,振捣棒插入位置不当容易导致钢筋移位。
三、针对性措施研究
控制保护层的总体工作思路在严格控制钢筋及模板平面位置、几何尺寸的基础上控制钢筋与模板的距离,并使钢筋、模板及相应的固定设施(垫块、模板固定支架及拉索)形成一个整体,在浇筑混凝土过程中避免破坏钢筋、模板的整体性,从而保证钢筋保护层厚度在控制范围内。遵照这一思路,结合前面的原因分析,针对性的进行措施研究。
(一)墩柱钢筋加工安装
墩柱钢筋一般设计为竖向受力主筋按照一定间距焊接固定到环向骨架钢筋上,在主筋外侧按照一定间距盘绕螺旋形箍筋。因此,控制墩柱钢筋笼的几何尺寸关键在于控制环向骨架钢筋的几何尺寸。笔者经多个工地观察发现现场加工工人很难准确把握环形骨架钢筋的半径,图纸一般只提供环形骨架钢筋中心轴线半径,无法直接用于生产控制。经过多次数据测算调整,发现加工环形骨架筋的圆柱形构件半径=环形骨架半径-环形骨架筋钢筋半径-4mm~6mm时效果最好。环形骨架钢筋直径16mm~20mm时取用4mm,22mm~25mm时取用5mm,大于25mm时取用6mm。
钢筋骨架整体刚度通过加强主筋与环形骨架筋焊接及主筋与外部螺旋形箍筋固定来实现。笔者在钢筋加工、安装现场发现,对于钢筋笼整体的刚度而言,主筋与螺旋形箍筋的固结尤为重要,建议在主筋与螺旋形箍筋交叉点采用点焊或铁丝梅花形固定,即间隔一个交叉点固定。另外螺旋形箍筋使用前先调直,在半径相近的圆形构件上弯曲成相近环形半径备用,保证螺旋形箍筋与主筋密贴。
钢筋安装定位先确定中心点,按照图纸设计半径±5mm在现场用墨线标出,钢筋安装时只有全部主筋都落在墨线形成的环内才可固定,完成钢筋的安装工作。
(二)墩柱模板加工
墩柱定型钢模板从模板设计、模板加工制作控制模板的几何尺寸。模板设计一方面保证构件的几何尺寸,同时考虑模板的周转次数,进行相应的刚度设计;定型钢模板在起吊、运输、使用时需要考虑模板的承载情况,确保使用过程中模板不变形。
模板加工需要设计相应的胎模,在胎模上进行预拼装,检查各项数据指标,合格后电焊固定。电焊焊接过程中一定要考虑电焊温度变化在模板内部形成的内应力,防止模板从胎模上落架后由于自身内应力过大逐步变形,根据模板刚度决定一次施焊长度,一般控制在2cm左右,并且实施跳焊,分散模板内部的温度应力,避免应力集中。
(三)墩柱混凝土浇筑
为减轻混凝土入模冲击力对钢筋与模板间垫块的影响,混凝土自由落体高度大于2m时采用串筒,必要时设置减速板。另外人员上下通过专用软梯,禁止通过攀爬固定完毕的钢筋。振捣时严格控制振捣棒的落点位置在距离钢筋10cm~15cm处,禁止振捣棒碰触钢筋。
四、实施效果
采取了相关措施后,通过钢筋保护层探测仪测定保护层厚度,基本上处于控制状态,合格率可以达到70%以上,远远高于现行水准。且不合格的点偏差较小,一般在10mm之内。考虑到仪器自身的精度误差在3mm,实际的保护层情况可能更好。
㈡ 墩柱钢筋骨架是什么
问题一:墩柱钢筋骨架长怎么计算? 桩钢筋笼没‘箍筋加密区’应该叫‘箍筋加密区’桩钢筋笼箍筋两种同间距桩身施工图同间距界尺寸标注清楚需要施工者计算同间距界线哪‘箍筋加密区’抗震框架结构专基本抗震构造措施
问题二:桥梁立柱钢筋骨架长度资料上写多少 总圈数可以算出吧,以N代 单圈长度l={(3.14D)^2+d^2}^0.5 d为箍筋间距、D为笼子的直径,单圈长度是将螺旋箍筋换成直角三角形算的 L=l*N 1、螺旋箍筋计算方法:在圆柱形构件(如图形柱、管柱、灌注桩等)中,螺旋箍筋沿主筋圆周表面缠绕,其每。
问题三:桥梁墩柱骨架钢筋搭接是绑扎还是烧焊 一般情况下,直径超过16的钢筋就用焊接,直径超过25的用机械连接,图纸指明连接方法的除外,我不知道你的钢筋直径是多少,你自己对照了看看;而且现在钢筋价格较高,如果允许的话,焊接省镇拆模下的钢筋卖废料的钱比付焊费的钱要多,还是焊接的好。
问题四:墩身钢筋图纸里N4-1是什么意御孙思 简单来说纵筋就是布置钢筋中主要承受拉力的钢筋。构造钢筋是满足构造要求,对不易计算和没有考虑进去的各种因素所设置的 钢筋为构造钢筋。(这是为了增强构件的刚度,达到设计要求)
当梁的侧面需要配置受扭纵向钢筋时是以:注写方式是以N开头的。受扭纵向构造钢筋应满足梁侧面纵向构造钢筋的间距要求。
表示梁两侧的抗扭钢筋,共计4根,每侧2根
问题五:桥梁桩基钢筋与墩柱钢筋如何连接 一般桩基钢筋伸入承台1.2米左右,当然也要看桩直径的,墩柱钢供锚入承台至少1/3伸入承台底部。
问题六:一米八的墩柱,钢筋笼直径是多少 灌注桩钢筋笼包外直径=桩身直径-100;
箍筋算量计算直径=桩身直径-100-箍筋直径;
内加强环包外直径=桩身直径-100-箍筋直径×2-纵筋直径×2;
内加强环算量直径=桩身直径-100-箍筋直径×2-纵筋直径×2-加强环钢筋直径
问题七:墩柱锚入盖梁的钢筋为何要做成喇叭状 10分 更好的锚如盖梁实体,增加结构受力、抗剪
一般设计给的基本是5度的弯折,主要也是考虑钢筋锚如实体的锚固程度
现场实际施工中,如果盖梁骨架采用工厂加工,而不是现场绑扎的话一般都不做喇叭形了
问题八:大型钢筋骨架倾覆倒塌,如剪力墙御缓,墩柱钢筋骨架,倒塌之后怎么切除好 1、照图纸
2、重点抽查主要查些做类梁柱节点锚固、箍筋135度做、梁钢筋搭接、柱钢筋连接、柱钢筋变筋处理、钢筋保护层
3、重点抽查重点梁柱跨度梁、尺寸柱、板等等
4、主要查图纸说明或者变更
问题九:桥梁墩柱钢筋笼焊接长度 具体看图纸,规范要求单面焊10d(d为钢筋直径),双面焊5d。一般按照规范进行施工。不过现在一般采用直螺纹套筒链接。方便快捷
问题十:墩柱钢筋笼偏位怎么处理 要看你偏位的程度了,如果在10cm以内,可以在钢筋的根部稍微偏弯一下,墩柱立模的时候再稍微偏移一些,垂直度适当的倾斜一下,这样处理后,墩顶的中线偏差应该不会很大了,基本可以满足要求。如果偏差较大,只能植筋处理了,就是在保护层不足的一侧原有预埋钢筋的内侧,打眼植筋,植筋按照相应的植筋规范执行。
㈢ 桥梁盖梁计算的两大算法详细演示
桥梁盖梁指的是为支承、分布和传递上部结构的荷载,在排架桩墩顶部设置的横梁。又称帽梁。在桥墩(台)或在排桩上设置钢筋混凝土或少筋混凝土的横梁。主要作用是支撑桥梁上部结构,并将全部荷载传到下部结构。盖梁的配筋很难套用标准图和通用图,需建模进行内力计算。因此,盖梁计算模型的建立,在整个盖梁计算过程中很重要。盖梁的计算要点就是如何建立准确而且简化的计算模型。作为设计师,这两大算法一定要会……
盖梁两大计算方法
1 传统简化算法
以桥梁通为代表
2 盖梁影响线直接加载法
以桥梁博士为代表
桥梁通盖梁计算与绘图
一 盖梁计算原理
⑴以交通部颁布现行的桥涵规范作为编程依据。
⑵斜桥以桥孔斜长为计算跨径,按正交桥的方法计算。
⑶顺桥向按简支梁加载计算荷载支反力。
⑷横向分配系数对称布载按杠杆法,偏载按刚性横梁法。
⑸三跨及以上时盖梁视为刚性支承的双悬臂多跨连续梁,两跨时为双悬臂简支梁。
⑹建立柱(肋)支承反力影响线和每个计算截面内力影响线。
⑺横桥向荷载经横向分配传递给每片梁(板),再由每片梁(板)按内力影响线加载得出各计算截面人群、汽车、挂车引起的最不利内力值。
⑻对荷载内力进行组合,求出各计算截面内力最大值和最小值,形成内力包络图。
⑼弯矩控制正截面强度和主筋根数,剪力控制斜截面抗剪强度和斜筋根数以及箍筋间距和根数,裂缝由弯矩控制。
二 绘图编制原理
⑴根据盖梁外廓尺寸按纵、横方向分别计算确定钢筋构造图的绘图比例,绘图比例按2增减,同时计算出立面、平面、侧面、钢筋大样等图上控制座标。
⑵根据斜交角、弯起钢筋种类、箍筋环数、盖梁等高或悬臂段变高计算钢筋编号。
⑶绘制钢筋立面、平面、侧面及钢筋大样,并计算钢筋根数和长度(含平均长度)。
⑷计算并绘制钢筋明细表和材料数量表以及弯起钢筋D值表。
⑸生成*.SCR钢筋图形文件,用户进入AutoCAD图形平台,即可将其显示在屏幕上,并进行编辑和修改,绘图机输出。
三 盖梁设计
1样板文件的使用
系统为用户提供了文件名为n2.qlt、n3.qlt的样板文件,桥墩编号为1号桥墩的数据是完整的,分别对应2柱式、3柱式盖梁结构,该数据文件既可计算又可绘图。
2建立用户工程文件名
有两种方法,一是在桥梁通主菜单的工程管理下拉式菜单的“创建工程”下建立,另一种是在桥梁通主菜单的“桥墩盖梁计算与绘图”下拉式菜单的“打开文件”按钮下建立。
3输入盖梁尺寸
打开桥梁通主菜单的“桥墩计算与绘图”下拉式菜单的“盖梁计算与绘图”,弹出“桥墩盖梁计算与绘图”数据输入窗体,选择盖梁计算,再点击“盖梁尺寸”按钮,弹出数据输入窗体,根据提示输入盖梁的基本数据,数据输入完毕
关闭该窗体。
4输入上部横断面数据
点击“横断面”按钮,弹出数据输入窗体,根据提示输入上部横断面的基本数据,数据输入完毕关闭该窗体。
5输入设计数据
点击“设计数据”按钮,弹出数据输入窗体,根据提示输入设计数据的基本数据,数据输入完毕关闭该窗体。
6生成盖梁离散图
运行“生成盖梁离散图”,用户进入AutoCAD R14,在Command命令项后键入script+空格+文件名,即可将盖梁离散图展现在屏幕上,用户根据图形检查数据输入有无出错。
7输入盖梁材料
点击“盖梁材料”按钮,弹出数据输入窗体,根据提示输入盖梁材料的基本数据,数据输入完毕关闭该窗体。
8 进入设计检查
盖梁的尺寸优化取决于盖梁横断面尺寸、柱的个数、柱的间距、上部荷载等,一般情况下,保证盖梁正负弯矩接近的设计是合理的,如何实现?用户只要点击“设计检查”,弹出设计检查窗体,选左侧按钮“盖梁尺寸”、 “盖梁材料”、 “上部横断面”、 “设计数据”可进行数据修改,确定后存盘,点击“计算生成盖梁包络图”,图形区马上动态显示包络图,如果不符合设计者要求,再修改数据存盘后点击“计算生成盖梁包络图”,直到设计者满意。
9浏览和打印盖梁计算书
关闭设计检查数据,点击“浏览盖梁计算结果”按钮,选择工程文件名,这时,浏览结果窗体被显示在平幕中央,设计者可以快速浏览盖梁计算结果。如果设计者想浏览梁板横向分配系数,仅需点击“横向分配系数”按钮,如果想浏览盖梁内力组合结果,仅需点击“内力组合” 按钮。设计者还可以打开另一个工程的计算结果,先点击“两份不同计算书”,再打开另外一份已经计算好的计算书,两个不同计算结果可同时浏览、比较。用户也可点击打印按钮将盖梁计算结果打印出来存档、备查。
10生成弯矩、剪力包络图和裂缝配筋图
进入AutoCAD R14,在command:后面键入script+文件名,即可查看或绘制弯矩、剪力包络图和裂缝配筋图。(这里略)
11生成钢筋构造图的钢筋数据
一但设计数据确定,用户即可点击“生成钢筋绘图数据”,此时弹出对话框,提示用户经过计算后自动生成的钢筋数据要存放在哪个墩台编号位置上,用户必须用鼠标点击墩台编号。比如,现在设计的是1号桥墩,如果该工程的1号桥墩首次设计,就选择1号桥墩作为存放钢筋数据;如果该工程的1号桥墩的钢筋图已经设计好,这时,千万不要选择该工程的1号桥墩。否则,1号桥墩的原钢筋数据将被设计生成的钢筋数据覆盖。这种情况下,最好选择较大的那个墩台编号(比如99号桥墩)存放经过计算后自动生成的钢筋数据。如果1号桥墩需要该数据时,使用插入功能即可完成将99号桥墩的钢筋数据插入到1号桥墩中。
12输入或修改钢筋数据
点击“盖梁绘图”方式,再点击“钢筋数据”,弹出盖梁钢筋数据输入对话框,用户可以进行钢筋数据的输入和修改,所有数据修改完毕,点击“钢筋数据检查”按钮,这时,系统会对盖梁钢筋数据的正确性进行判断,直到提示正确。有的提示比如侧面钢筋直径一般为10mm、钢筋等级一般为I级钢筋,而用户输入的钢筋直径大于10mm、钢筋等级为II级钢筋时,系统也会提示有错或警告,用户可忽略,钢筋图仍然可以生成。
1)输入或修改盖梁材料、保护层、箍筋间距和加密数据
弹出盖梁钢筋数据输入对话框后,点击“盖梁材料、保护层、箍筋间距和加密”,用户可以进行有关数据的输入和修改,修改完毕,应点击“存盘”按钮存盘。
2)输入或修改上下通筋、加强短钢筋、弯起钢筋数据
弹出盖梁钢筋数据输入对话框后,点击“上下通筋、加强短钢筋、弯起钢筋”,用户可以进行有关数据的输入和修改,修改完毕,应点击“存盘”按钮存盘。当需要输入的数据被“示意图显示框”遮挡住时,可移动“示意图显示框”,再进行数据的编辑。
3)输入或修改横断面钢筋数据弹出盖梁钢筋数据输入对话框后,点击“横断面钢筋”,用户可以进行有关数据的输入和修改,修改完毕,应点击“存盘”按钮存盘。下缘钢筋用“X”表示,当钢筋编号为2位数值时,10号钢筋用“A”表示,11号钢筋用“B”表示,12号钢筋用“C”表示,13号钢筋用“D”表示,14号钢筋用“E”表示,15号钢筋用“F”表示。
4)输入或修改钢筋骨架数据弹出盖梁钢筋数据输入对话框后,点击“骨架钢筋”(注意“基本数据”中的“钢筋骨架片数”必须大于0),用户可以进行有关数据的输入和修改,修改完毕,应点击“存盘”按钮存盘。
13 钢筋数据和钢筋横断面数据说明
上缘直通钢筋根数、下缘直通钢筋根数可以相同或不同。
上下通筋形成钢筋骨架片数可以为0或大于0,当大于>0时其值N指N片上下通筋与短斜筋共同形成钢筋骨架。这时,需要输入:
边柱左侧每片钢筋骨架的短斜筋根数NBZL=4;
边柱左侧每片钢筋骨架的短斜筋与边柱中心距离DBZL=50,90,130,170;
边柱右左侧每片钢筋骨架的短斜筋根数NBZR=4;
边柱右侧每片钢筋骨架的短斜筋与边柱中心距离DBZR=40,80,120。
如果为3柱和4柱,继续读入以下短斜筋根数和支距。
中柱左侧每片钢筋骨架的短斜筋根数NZZL=4;
中柱左侧每片钢筋骨架的短斜筋与边柱中心距离DZZL=55,95,135,175;
中柱右左侧每片钢筋骨架的短斜筋根数NZZR=4;
中柱右侧每片钢筋骨架的短斜筋与边柱中心距离DZZR=45,85,125;
弯起钢筋编号的数目(≤12)LEI.XING=4,
上下两排钢筋中到中距离(cm) =2.7;
弯起钢筋跨中段采用方式,0指跨中部分弯起钢筋斜方向下弯,1指跨中部分正截面下弯。很多设计或标准图一般采用0跨中部分弯起钢筋斜方向下弯。当斜交角度较大时可采用1指跨中部分正截面下弯。
弯起钢筋根数和支距输入:
根数 边柱左距 边柱右距 中柱左 中柱右
D1 D2 D3 D4(cm)
ND2=2, 123, 131, 131, 131,
ND3=2, 123, 131, 131, 131,
ND4=6, 67, 71, 71, 71,
ND5=6, 11, 11, 11, 11,
如果D1<0和D2<0且D3=0和D4-=0,指边柱上缘设加强短钢筋。
如果D2<0和D3<0且D1=0和D4-=0,指边跨下缘设加强短钢筋。
如果D3<0和D4<0且D1=0和D2-=0,指中柱上缘设加强短钢筋(3柱或4柱使用)。
如果D4<0且D1=0和D2=0和D3=0,指中跨下缘设加强短钢筋(4柱式使用)。
如果D1=0和D3=0和D4=0, 指下缘设直通加强钢筋。
D1<0或D3<0,长度取D1或D3的绝对值;如果D1=0,相当于D1<0,此时程序自动计算D1;D3=0表示该筋在跨中通过;双跨3柱时,D3不能取0值。
当D1=-999,表示在D1处不弯起,D2值涵义见图。(功能待增加)
箍筋环数HUAN=3;
边箍筋所为主筋根数NKB=6;
中箍筋所为主筋根数(3环时读入) NKZ=8;
HUAN=1,NKB=5,NKZ=0; HUAN=2,NKB=5,NKZ=0; HUAN=3,NKB=5, NKZ=6
跨中部分箍筋间距(cm)A1=18;
悬臂部分箍筋间距(cm) A2=16;
侧面筋间距(cm) A3=18;
边柱外侧箍筋加密间距数M1=10;
边柱内侧箍筋加密间距数M2=10;
中柱箍筋加密间距数M3=10;
以下为钢筋横断面数据
横断面各排中的最多一排钢筋数,一排最多能放24根。
边柱断面上缘钢筋排数,最多为3排,独柱可到6排。
边柱断面上缘第一、第二、第三排钢筋编号,无钢筋填0,位数等于NP
边柱断面下缘钢筋排数,最多为3排,下缘钢筋可用X表示。
边柱断面下缘第一、第二、第三排钢筋编号,无钢筋填0,位数等于NP
跨中断面上缘钢筋排数,最多为3排,取值-1指与边柱断面上缘钢筋布置相同。
跨中断面上缘第一、第二、第三排钢筋编号,无钢筋填0,位数等于NP
跨中断面下缘钢筋排数,最多为3排,取值-1指与边柱断面下缘钢筋布置相同。
跨中断面下缘第一、第二、第三排钢筋编号,无钢筋填0,位数等于NP
中柱断面上缘钢筋排数,最多为3排,取值-1指与边柱断面上缘钢筋布置相同。
中柱断面上缘第一、第二、第三排钢筋编号,无钢筋填0,位数等NP
中柱断面下缘钢筋排数,最多为3排,取值-1指与边柱断面下缘钢筋布置相同。
中柱断面下缘第一、第二、第三排钢筋编号,无钢筋填0,位数等NP
桥博盖梁计算与绘图
本例主要介绍利用桥梁博士对桥墩盖梁进行计算的过程和方法,重点在于虚拟桥面入盖梁活载的加载处理。
进行盖梁计算主要由以下几个步骤:
桥墩盖梁的结构离散(划分单元)
输入总体信息
输入单元信息
输入施工信息
输入使用信息
执行项目计算
查阅计算结果
本例教程桥墩构造参数
1、结构离散
首先对盖梁进行结构离散,即划分单元建立盖梁模型,原则是在支座处、柱顶、特征断面(跨中、1/4)处均需设置节点。如果需要考虑墩柱和盖梁的框架作用,还需要把墩柱建立进来;柱底的边界条件视情况而定,如果是整体承台或系梁连接,可视为柱底固结;如果是无系梁的桩柱,可以将桩使用弹性支撑或等代模型的方式来模拟。
2、输入总体信息
计算类型为:全桥结构全安计算
计算内容:勾选计算活载
桥梁环境:相对湿度为0.6
规范选择中交04规范。
3、输入信息单元
输入单元信息,建立墩柱、盖梁及垫石单元模型,对于T梁或小箱梁,因为支座间距比较大不能将车轮直接作用在盖梁上,我们还需要在盖梁上设置虚拟桥面单元来模拟车道面,与盖梁采用主从约束来连接,虚拟桥面连续梁的刚度至少大于盖梁的100倍。建立模型如下:
虚拟桥面为连续梁时,刚度可在特征系数里修改。
4、输入施工信息
第一施工阶段:安装所有杆件
添加边界条件
添加虚拟桥面与盖梁的主从约束:虚拟桥面与盖梁的主从约束需要使用两种情况分别模拟:虚拟桥面简支梁和虚拟桥面连续梁;这两种方法分别是模拟墩台手册中的杠杆法和偏心受压法;其目的是杠杆法控制正弯矩截面;偏心受压法控制负弯矩截面。
对于虚拟桥面连续梁改为简支梁,支座相应的虚拟桥面单元增加节点,添加对应的主从约束即可。
第二施工阶段:添加永久荷载,若自重系统为0,还需要添加盖梁自重。
5、输入使用信息
主要描述盖梁活荷载的处理,对于空心板梁,由于支座间距较小,可以将盖梁直接作为桥面单元,不需设置虚拟桥面。使用桥梁博士时,程序有自动横向布载功能,用户只需将单列车的最大支反力输入到横向分布调整系数中,把车辆的行车范围和人群加载范围输入到横向加载有效区域即可,让车辆的两个轮子在行车范围内布载。
打开活荷载输入对话框,将单列车的最大反力输入横向分布系数中(此时的横向分布系数,已经不是真正意义的横向分布系数,它的大小就是一列汽车(或一辆挂车)对这个横向结构的作用力的大小,详细介绍可查看桥梁博士使用手册第80页)。
勾选横向加载,输入汽车和人群的横向加载有效区域:
在活载输入对话框中人群集度和人行道宽度填入1,因为在人群荷载反力及横向加载区域已考虑了人群集度和宽度。
6、执行项目计算
模型建立完成,执行项目计算
7、查看计算结果
查看所需的计算结果
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㈣ 墩柱钢筋骨架是什么
问题一:如何计算墩柱钢筋骨架的长度?
对于墩柱钢筋笼,没有所谓的“箍筋加密区”应该叫做“箍筋加密区”。在桩身施工图中,箍筋的两种相同间距应该在图纸上标注清楚,以便施工者进行计算。在抗震框架结构中,这是基本的抗震构造措施。
问题二:桥梁立柱钢筋骨架长度资料上是如何表述的?
总圈数是可以计算出来的。以N代表单圈长度,单圈长度 l 可以通过公式 {(3.14D)^2+d^2} 的平方根来计算,其中d是箍筋间距,D是笼子的直径。单圈长度是将螺旋箍筋换成直角三角形来计算的,即 L=l*N。对于螺旋箍筋的计算方法,在圆柱形构件(如墩柱、管柱、灌注桩等)中,螺旋箍筋沿主筋圆周表面缠绕。
问题三:桥梁墩柱骨架钢筋搭接是采用绑扎还是焊接?
一般情况下,直径超过16毫米的钢筋使用焊接,直径超过25毫米的钢筋使用机械连接,除非图纸上有特定的连接方法说明。钢筋直径和连接方法应该进行对照。考虑到目前钢筋价格较高,如果条件允许,焊接可以节省下来的钢筋卖作废料的钱可能会比支付焊接费用更多,因此焊接是一个好选择。
问题四:墩身钢筋图纸中的N4-1代表什么?
N4-1是一种标注方式,其中N代表受扭纵向构造钢筋,4表示梁两侧共有4根抗扭钢筋,1表示这是第一根钢筋。受扭纵向构造钢筋应满足梁侧面纵向构造钢筋的间距要求,以增强构件的刚度和达到设计要求。
问题五:桥梁桩基钢筋与墩柱钢筋如何连接?
通常情况下,桩基钢筋会伸入承台大约1.2米,这也会取决于桩的直径。墩柱钢筋应该至少锚入承台底部1/3的深度。
问题六:一米八的墩柱,钢筋笼的直径是多少?
灌注桩钢筋笼的外直径通常是桩身直径减去100毫米;箍筋的计算直径是桩身直径减去100毫米再减去箍筋直径;内加强环的外直径是桩身直径减去100毫米再减去箍筋直径的两倍再减去纵筋直径的两倍;内加强环的计算直径是桩身直径减去100毫米再减去箍筋直径的两倍再减去纵筋直径的两倍再减去加强环钢筋直径。
问题七:为什么墩柱锚入盖梁的钢筋要做成喇叭状?
墩柱锚入盖梁的钢筋做成喇叭状可以更好地锚固在盖梁实体中,增加结构的受力和抗剪能力。通常设计中给定的弯曲度是5度,主要考虑的是钢筋锚固到实体的锚固程度。在现场实际施工中,如果盖梁骨架采用工厂加工而非现场绑扎,一般不会制作喇叭形。
问题八:大型钢筋骨架倾覆倒塌后,如剪力墙、墩柱钢筋骨架,如何切除?
切除大型钢筋骨架倾覆倒塌后的残余部分,应按照图纸进行操作。重点抽查包括梁柱节点的锚固、箍筋的135度弯钩、梁钢筋的搭接、柱钢筋的连接、柱钢筋变径处理以及钢筋保护层等方面。
问题九:桥梁墩柱钢筋笼焊接长度是如何规定的?
桥梁墩柱钢筋笼的焊接长度具体应根据图纸规定。规范要求单面焊接长度为10倍钢筋直径(d为钢筋直径),双面焊接长度为5倍钢筋直径。一般情况下,应按照规范进行施工。现在,直螺纹套筒连接方法也被广泛采用,因为它更方便快捷。
问题十:如何处理墩柱钢筋笼的偏位?
墩柱钢筋笼偏位的处理取决于偏位的程度。如果偏位在10厘米以内,可以在钢筋根部稍微偏弯,并在立模时适当偏移,调整垂直度,这样处理后,墩顶中线的偏差应该不会很大,能够基本满足要求。如果偏位较大,则需要采用植筋处理,即在保护层不足的一侧原有预埋钢筋的内侧,按照相应的植筋规范进行打眼植筋。
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㈥ 墩身预埋主筋长度规范要求
墩身预埋主筋长度规范要求是当墩柱预埋钢筋>5m时,需在外露的预埋钢筋处,设置不小于10处的缆风绳进行固定,位置可以大致位于承台顶面2/3预埋钢筋处,将连接点落于箍筋上面。
为防止墩身钢筋水平和竖向移动,设置上下两层固定圈。固定圈由中12钢筋加工而成下层焊接在承台上层网片筋上,顶层固定圈设置在承台顶面以上2m处,要求固定圈定位准确,且与预埋筋和承台面筋全部焊接固定,为防止墩身预埋筋下沉,将墩身范围内的承台架力筋与承台上下层主筋全部焊接起支撑作用。墩身顶层固定圈与预埋筋之间采用绑扎连接,待安装绑扎墩身钢筋骨架时拆除。为保证墩身钢筋骨架的整体刚度,在预埋筋外侧安装墩柱箍圈钢筋至顶层固定圈处。墩身钢筋施工时根据提前放好的轴线位置用两根棉线拉出承台中轴线上层固定圈根据棉线调整好位置固定墩身预埋钢筋按照油漆线定位绑扎在顶层钢筋网片上对于顶层钢筋不在该位置时放置根钢筋焊接在顶层钢筋网上并与墩身预埋筋焊接承受预埋筋重量。钢筋按验标要求进行搭接焊,搭接焊焊缝长度应不小于5倍钢筋直径(双面焊)或10倍钢筋直径(单面焊),焊缝饱满平整、无气泡、无裂纹、无焊渣,钢筋轴线错位小于2mm。闪光对焊钢筋轴线错位小于1mm。墩身预埋钢筋如与承台钢筋相干扰,则必须在保证墩身钢筋的位置正确的前提下,适当调整承台钢筋网格位置,但不得任意截断。