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1B413010 橋梁的構造
主要考點講解
橋梁的組成與類型P110
橋梁的基本組成
橋梁分類(按受力體系分)
梁式體系P111
梁作為承重結構是以它的抗彎能力來承受荷載的。梁分簡支梁、懸臂梁、固端梁和連續(xù)梁等。懸臂梁、固端梁和連續(xù)梁都是利用支座上的卸載彎矩去減少跨中彎矩,使梁跨內的內力分配更合理,以同等抗彎能力的構件斷面就可建成更大跨徑的橋梁。
梁式橋beam bridge
梁式橋
拱式體系P111
拱式體系的主要承重結構是拱肋(或拱箱),以承壓為主,可采用抗壓能力強的圬工材料(石、混凝土與鋼筋混凝土)來修建。拱分單鉸拱、雙鉸拱、三鉸拱和無鉸拱。拱是有推力的結構,對地基要求較高,一般常建于地基良好的地區(qū)。混凝土拱橋因鉸的構造復雜、不易制作,故一般采用無鉸拱體系。無鉸拱結構的外部增加了超靜定次數(shù),將引起更大的附加內力,為了獲得結構合理的受力狀態(tài),在拱橋設計中,必須尋求合理的拱軸線形式。
拱式橋arch bridge
剛構橋
剛架橋P111
剛架橋是介于梁與拱之間的一種結構體系,它是由受彎的上部梁(或板)結構與承壓的下部柱(或墩)整體結合在一起的結構。由于梁與柱的剛性連接,梁因柱的抗彎剛度而得到卸載作用,整個體系是壓彎結構,也是有推力的結構。剛架分直腿剛架與斜腿剛架。剛架橋的橋下凈空比拱橋大,在同樣凈空要求下可修建較小的跨徑。剛架橋施工較復雜,一般用于跨徑不大的城市橋或公路高架橋和立交橋。
剛構橋
懸索橋P111
懸索橋是指以懸索為主要承重結構的橋。其主要構造是:纜、塔、錨、吊索及橋面,一般還有加勁梁。其受力特征是:荷載由吊索傳至纜,再傳至錨墩,傳力途徑簡捷、明確。懸索橋的特點是:構造簡單,受力明確;跨徑愈大,材料耗費愈少、橋的造價愈低。懸索橋是大跨橋梁的主要形式,因其主要桿件受拉力,材料利用效率最高,更由于近代懸索橋的主纜采用高強鋼絲,懸索橋的自重較輕,在剛度滿足使用要求的情況下,能充分顯示出其優(yōu)越性,使其比其他形式的橋梁更能經(jīng)濟合理地修建大跨度橋。
懸索橋(吊橋)
【提示】本考點多以選擇題目形式出現(xiàn),目前考查中不再局限于考查教材原文,更多關注對概念的意義理解,注意與識圖類題目的配合。
橋梁擴大基礎P112
擴大基礎是由地基反力承擔全部上部荷載,將上部荷載通過基礎分散至基礎底面,使之滿足地基承載力和變形的要求。主要承受壓應力,一般用抗壓性能好,抗彎拉、抗剪性能較差的材料建造。
橋梁樁基礎P112
樁基礎是深入土層的柱形結構,其作用是將作用于樁頂以上的結構物傳來的荷載傳到較深的地基持力層中去。
樁是垂直或微斜埋置于土中的受力桿件,它的橫截面尺寸比長度小得多,其所承受的荷載由樁側土的摩阻力及樁端地層的反力共同承擔。
樁承載性能P113
(1)摩擦樁:當軟土層很厚,樁端達不到堅硬土層或巖層上時,則樁頂?shù)臉O限荷載主要靠樁身與周圍土層之間的摩擦力來支承,樁尖處土層反力很小,可忽略不計。
(2)端承樁:樁穿過軟弱土層,樁端支承在堅硬土層或巖層上時,則樁頂極限荷載主要靠樁尖處堅硬巖土層提供的反力來支承,樁側摩擦力很小,可以忽略不計。
(3)摩擦端承樁:樁頂?shù)臉O限荷載由樁側阻力和樁端阻力共同承擔,但主要由樁端阻力承受。
(4)端承摩擦樁:樁頂?shù)臉O限荷載由樁側阻力和樁端阻力共同承擔,但主要由樁側阻力承受。
橋梁沉井基礎P114
沉井基礎是一種斷面和剛度均比樁要大得多的井筒狀結構,是依靠在井內挖土,借助井體自重及其他輔助措施而逐步下沉至預定設計標高,最終形成的一種結構深基礎形式。沉井基礎施工時占地面積小,坑壁不需設臨時支撐和防水圍堰或板樁圍護,與大開挖相比較,挖土量少,對鄰近建筑物的影響比較小,操作簡便,無需特殊的專業(yè)設備。
沉井基礎剛度大,有較大的橫向抗力,抗振性能可靠,尤其適用于豎向和橫向承載力大的深基礎。
沉井按平面形式分類
地下連續(xù)墻P114【重要】
地下連續(xù)墻是采用膨潤土泥漿護壁,用專用設備開挖出一條具有一定寬度與深度的溝槽,在槽內設置鋼筋籠,采用導管法在泥漿中澆筑混凝土,筑成一單元墻段,依次順序施工,以某種接頭方法連接成的一道連續(xù)的地下鋼筋混凝土墻。
地下連續(xù)墻具有多功能性,可適用于各種用途,通?勺鳛榛娱_挖時防滲、擋土,或擋水圍堰,或鄰近建筑物基礎的支護,或直接作為承受上部荷載的基礎結構。地下連續(xù)墻可用于除巖溶和地下承壓水很高處的其他各類土層中施工。
地下?lián)跬翂w剛度大,主要承受豎向和側向荷載,通常既要作為永久性結構的一部分,又要作為地下工程施工過程中的防護結構,因此,設計時應計算在施工期間及使用各個階段,各種支承條件下的墻體內力。作用在墻體上的荷載,除自重外,主要有水壓力、土壓力、地震力以及上部荷載,施工荷載等。
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責編:limingjuan2018
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