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桥梁墩台新版;一、桥梁墩台的组成及作用;二、桥墩的类型及构造;二、桥墩的类型及构造;二、桥墩的类型及构造;二、桥墩的类型及构造;二、桥墩的类型及构造;二、桥墩的类型及构造;二、桥墩的类型及构造;二、桥墩的类型及构造;二、桥墩的类型及构造;二、桥墩的类型及构造;二、桥墩的类型及构造;二、桥墩的类型及构造;二、桥墩的类型及构造;二、桥墩的类型及构造;二、桥墩的类型及构造;二、桥墩的类型及构造;二、桥墩的类型及构造;二、桥墩的类型及构造;二、桥墩的类型及构造;二、桥墩的类型及构造;三、桥台的类型与构造;三、桥台的类型与构造;三、桥台的类型与构造;三、桥台的类型与构造;三、桥台的类型与构造;三、桥台的类型与构造;三、桥台的类型与构造;三、桥台的类型与构造;三、桥台的类型与构造;项目十一 桥梁墩台;【学习要点】;一、桥墩的设计作用及组合;一、桥墩的设计作用及组合;一、桥墩的设计作用及组合;一、桥墩的设计作用及组合;一、桥墩的设计作用及组合;二、桥台的设计作用及组合;二、桥台的设计作用及组合;三、墩台验算内容;四、桥墩防撞;项目十一 桥梁墩台;一、受压构件的分类;一、受压构件的分类;二、轴心受压构件承载力计算;二、轴心受压构件承载力计算;· 箍筋:
① 设置:沿构件高度等间距设置;
② 作用:防止纵向钢筋局部压屈,并与纵向钢筋形成钢筋骨架,便于施工
;
③ 必须做成封闭式箍筋;
④ 直径不应小于纵向钢筋直径的1/4,且不小于8mm;
⑤ 间距不应大于纵向受力钢筋直径的15倍、不小于构件短边尺寸,并不大于400mm。;二、轴心受压构件承载力计算;二、轴心受压构件承载力计算;二、轴心受压构件承载力计算;反映长柱承载能力的降低程度。
影响因素:主要与构件的长细比有关。长细比(压杆的柔度)没有单位,综合反映了杆长、支承情况、截面尺寸和截面形状对临界力的影响。
· 稳定系数取值;· A––– 截面面积:;· 截面设计
·已知:b;① 检查纵向钢筋及箍筋布置是否符合构造要求;
② 由已知截面尺寸和计算长度算长细比,查得相应的稳定系数
③ 计算轴心受压构件正截面承载力能力,且应满足;三、螺旋箍筋柱承载力计算;三、螺旋箍筋柱承载力计算;三、螺旋箍筋柱承载力计算;三、螺旋箍筋柱承载力计算;三、螺旋箍筋柱承载力计算;· 间接钢筋影响系数k,当 fcu,k≤50N/mm2时,取 k = 2.0;当fcu,k=50~ 80N/mm2时,取k =2.0~1.7,其间直线插值。
· 注意事项
① 保证使用荷载作用下,螺旋箍筋混凝土保护层不致过早剥落,螺旋箍筋柱的承载力计算值,不应比按普通箍筋柱算得的承载力大50%。;当间接钢筋的换算截面面积Aso小于全部纵向钢筋截面积As的25%,即时,由于螺旋箍筋配置得太少,不能起到约束作用。
当间接钢筋的间距大于80mm或大于核心直径的1/5时; c.;项目十一 桥梁墩台;一、概述;一、概述;一、概述;二、构造要求;二、构造要求;二、构造要求;二、构造要求;二、构造要求;· 大量试验表明:构件截面中的符合平截面假定,偏压构件的最终破坏是由于混凝土压碎而造成的。其影响因素主要与偏心距的大小和所配钢筋数量有关。;三、正截面受力特点和破坏形态;三、正截面受力特点和破坏形态;三、正截面受力特点和破坏形态;三、正截面受力特点和破坏形态;三、正截面受力特点和破坏形态;三、正截面受力特点和破坏形态;三、正截面受力特点和破坏形态;三、正截面受力特点和破坏形态;三、正截面受力特点和破坏形态;三、正截面受力特点和破坏形态;四、偏心受压构件的纵向弯曲;四、偏心受压构件的纵向弯曲;四、偏心受压构件的纵向弯曲;五、矩形截面偏心受压构件计算;五、矩形截面偏心受压构件计算;五、矩形截面偏心受压构件计算;五、矩形截面偏心受压构件计算;五、矩形截面偏心受压构件计算;五、矩形截面偏心受压构件计算;五、矩形截面偏心受压构件计算;五、矩形截面偏心受压构件计算;b;·;五、矩形截面偏心受压构件计算;两个基本方程中有三个未知数,As、As和x,故无唯一解。
As 无论怎样配筋,都不能达到屈服,为使用钢量最小,故可取As
=max(0.45fcd/fsd, 0.002bh)。;五、矩形截面偏心受压构件计算;五、矩形截面偏心受压构件计算;五、矩形截面偏心受压构件计算;② 垂直于弯矩作用平面的承载力复核
对于偏心受压构件,还应按轴心受压构件对垂直于弯矩作用面的承载力进行复核。;五、矩形截面偏心受压构件计算;五、矩形截面偏心受压构件计算;五、矩形截面偏心受压构件计算;,则说明所选混凝为负值,则说明截面尺寸过;五、矩形截面偏心受压构件计算;感谢观看!
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