斜拉桥概念设计上

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1、斜拉桥设计概述一、斜拉桥概述中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述主要由梁、塔、和斜拉索组成的组合体系桥梁。 斜拉桥组成 它的基本受力特点是:受拉的斜索将主梁多点吊起,并将主梁的恒载和车辆等其它荷载传至塔柱,再通过塔柱基础传至地基。塔柱基本上以受压为主。 跨度较大的主梁就像一条多点弹性支承(吊起)的连续梁一样工作,从而使主梁内的弯矩大大减小。由于同时受到斜拉索水平分力的作用,主梁截面的基本受力特征是偏心受压构件。 斜拉桥属高

2、次超静定结构。主梁所受弯矩大小与斜拉索的初张力密切相关。存在着一定的最优索力分布,使主梁在各种状态下的弯矩(或应力)最小。中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述 在竖向荷载作用下,主梁以受压为主,塔以受压为主,斜索承受拉力。 梁体被斜索多点吊起,结构行为和多点弹性支承连续梁类似,因此,梁体荷载弯矩减小,梁体高度降低,减轻了结构自重节省了材料。 塔和索的材料性能也能得到较充分的发挥。中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院

3、有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述斜拉桥基本构件和力学原理中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述斜拉桥和斜腿刚构力学对比中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办

4、总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述斜拉桥和悬索力学对比中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 2 斜拉桥技术演变 斜拉桥的技术演变大致可以分为四个阶段: 1)稀索体系的斜拉桥 1956年开始,主梁大部分采用钢主梁,斜拉索较少,但拉索的直径较大,钢箱梁索距大约3060米,混凝土梁的索距大约1530米。 2)密索体系和预应力混凝土主梁的兴起 1962年马拉开波桥的建成,标志着混凝土主梁兴起,70年代后PC斜拉桥大量兴起。 3)主梁高度明显减小和

5、主梁形式的多样性 主梁高度明显减小,而且主梁的形式多样化,出现结合梁、混合梁等主梁形式。 中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变 4)斜拉桥向着大跨度、多塔、部分斜拉桥和人文化的趋势发展。 跨度超过800米,向着1000米以上发展,同时出现大量的多塔、矮塔和曲线斜拉桥、板拉桥、斜拉桥组合体系。 从荷载分斜拉桥则发展为:人行桥、公路桥、水槽桥、各种管道桥、铁路桥和公铁两用桥。 在20世纪的最后十年里,显然可以

6、感受到缆索承重桥梁(斜拉桥、悬索桥)领域内取得的巨大成就。中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变老挝的竹斜拉桥爪哇竹斜拉桥中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变纽伦堡萨尔河桥(德国,1824)失败原因:桥梁结构的力学理论

7、缺乏拉索材料的强度不足中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变图1 1820年Navier提出的斜拉桥系统 1823法国著名的工程师Navier发表了采用锻铁拉板加固桥面桥梁的研究结果,非常有趣的是navier当时考虑了扇形和竖琴形两种系统的外形,就是今天所说的密索体系。斜拉索体系是非常现代的,而且是采用了地锚,如图1所示。 Navier 证明 斜拉桥不安全应该选择悬索桥,这些事故和科学论述阻碍了斜拉桥发展几

8、乎接近一个世纪。斜拉索只用于一些悬索桥靠近主塔的位置以增加系统的刚度。 中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变Albert桥,采用斜拉索作为辅助 中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变斜拉桥的雏形在几百年前就出现过,以前

9、采用竹子和绳子作为斜拉索,后来在1617年意大利人fraustus verantius设计了采用眼杆铁链吊拉的桥梁。比较古老的斜拉桥(采用锻铁作为斜拉索)中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变早期的斜拉桥大多都是稀索体系的斜拉桥。 稀索体系拉索在主梁上面的索距一般为: 混凝土主梁1530米 钢主梁3060米稀索体系斜拉桥有以下特点:1)结构上超静定次数比较低,计算工作量相对较小。2) 在景观上有一定的优势。

10、2.1 稀索体系的斜拉桥中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变稀索体系斜拉桥有以下特点:1)结构上超静定次数比较低,计算工作量相对较小。2) 在景观上有一定的优势。2.1 稀索体系的斜拉桥中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技

11、术演变 1925年西班牙结构大师Eduardo Torroja修建的tempul 输水桥,该桥是混凝土斜拉桥桥,由于地形条件限制采用一对斜拉索代替一个桥墩,斜拉索主动张拉。 1952年修建Donzere canal桥,跨越rhone河,主跨81米。 设计Albert Caquot本桥是第一座采用主动张拉斜拉索的公路斜拉桥。2.1 稀索体系的斜拉桥中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变 1938年Dischi

12、nger为德国Kln和Mhlheim之间的桥梁建议了一个方案,该方案跨中部分采用悬索体系,而靠近桥塔的部分采用从塔顶星型放射的斜拉体系。 2.1 稀索体系的斜拉桥中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变瑞典斯托洛姆桑特桥 1956年建成 74.7+182.6+74.7技术特色:8次超静定结构,钢板梁 斜拉索为扇形体系号称为第一座现代化的斜拉桥设计人:Dischinger2.1 稀索体系的斜拉桥中铁大桥勘测设计

13、院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变德国 Theodor-Heuss桥 (西奥特霍义斯) 108206108 1957年建成德国的首座斜拉桥,第二座现代化的斜拉桥斜拉索为竖琴形稀索体系,其荷载的传递在很大长度上依靠主梁和桥塔的刚度2.1 稀索体系的斜拉桥中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办

14、总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变技术特色:单塔不对称斜拉桥稀索体系 竖琴型斜拉桥,主梁和桥塔的刚度比较小 边跨采用多个辅助墩增加刚度德国杜塞而多夫 Knie桥 1969年建成2.1 稀索体系的斜拉桥中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变Knie桥纤细的桥塔和主梁(钢结构)2.1 稀索体系的斜拉桥中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘

15、测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变德国科隆 Severins桥 技术特色: 1)非对成的单塔斜拉桥 2)A型桥塔 3)扇形缆索体系2.1 稀索体系的斜拉桥中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变2.1 稀索体系的斜拉桥中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘

16、测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变早期的稀索体系混凝土斜拉桥2.1 稀索体系的斜拉桥中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变 1)第一座多跨斜拉桥 2)桥塔和主梁都为混凝土结构(主梁第一次使用混凝土) 3) 桥塔、墩、梁固结,为T构加挂梁体系;稀索体系、刚性塔马拉寇博桥 1605X235160 意大利Mo

17、randi 体系 1962年建成2.1 稀索体系的斜拉桥中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变技术特色:1)比较早期的混凝土斜拉桥 2)采用转体法施工 3)稀索体系维也纳多瑙河桥 主跨119米 桥塔底部有支座,类似于连续梁体系 2.1 稀索体系的斜拉桥中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司

18、总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变技术特色:单塔不对称斜拉桥稀索体系 竖琴型斜拉桥,主梁和桥塔的刚度比较小,边跨采用多个辅助墩增加刚度。 宽度40米,钢箱梁和混凝土箱梁混合主梁。德国杜塞而多夫 Flehe桥 1979年建成 主跨367.24米稀索体系斜拉桥中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变 在20世纪60和70年,斜拉桥在很大程度上的发展都在德国。 自此,德国的工作为

19、以后的斜拉桥发展奠定了良好的基础,后面还要介绍的法国的Normandy桥和日本的Tatara桥,都可以看到德国斜拉桥的构思。 德国的Dischinger和Leonhardt为世界斜拉桥早期和中期的发展作出了杰出的贡献。 lLeonhardt教授中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变稀索体系斜拉桥的缺点1)主梁的高度较大,以增加刚度,2)在斜拉索锚点附近都要投入较多的混凝土和钢料。材料数量较多,主梁和桥塔上的

20、局部连接构造处理困难。3) 在运营条件下换索比较困难。 4)稀索体系的斜拉桥施工时要采用辅助索等措施,比较困难。 但是稀索体系为以后的斜拉桥积累了经验。随着计算机技术的发展,德国的Leonhardt和Hellmut Homberg建议将斜拉索加密,形成密索体系的斜拉桥。 现在修建的稀索体系的斜拉桥不多了,除非景观上有特殊的要求或者有的桥采用部分斜拉桥。 中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变2)密索体系主梁

21、的兴起 随着人们对斜拉桥结构体系大认识和计算机技术的发展,德国桥梁工程师Hellmut Homberg 则提出了密索体系的斜拉桥和单索面斜拉桥。70年代后密索体系钢斜拉桥和PC斜拉桥大量兴起。 密索体系的特征是:混凝土主梁斜拉索在主梁上的间距为510米; 钢主梁斜拉索在主梁上的间距为1220米; 结合梁斜拉索在主梁上的间距为915米。中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变2)密索体系主梁的兴起 密索体系的斜

22、拉桥具有以下特点: 1)索距较小,主梁的高度减小。2)每根斜拉索的索力相对较小,锚固点构造相对简单。3)施工需要的临时附注措施减少。4) 在运营条件下换索比较容易。 5)斜拉索的面积较小,制造和安装相对容易。中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变德国波恩的 Friedrich Ebert桥 1967年建成技术特色:第一座密索体系的钢斜拉桥,单索面德国桥梁工程师Hellmut Homberg 则提出了密索体系

23、的斜拉桥和单索面斜拉桥。中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变德国法兰克福的new hoest 桥 公铁两用桥(单线铁路)斜拉索索距6.3米,共13对斜拉索,专线铁路,6车道汽车中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变法国

24、的St Nazaire桥主跨404米 1975年建成中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变3)主梁高度明显减小和主梁形式的多样性 主梁高度明显减小,且主梁形式多样化,出现结合梁、混合梁等主梁形式。 出现板拉桥等。 主梁的高跨比由stromsund桥的1/56发展为挪威的helgeland的1/354。 主梁的形式多样化,由钢主梁、混凝土主梁逐渐出现了: 结合梁 钢砼串合梁(normandy 多多罗桥 生口桥

25、 等) 结合梁和混凝土的串合梁( Rama8 鹤洞桥等 ) 估计以后会出现:中跨钢梁、边跨结合梁形式 中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变l挪威的helgeland桥,主跨420米,梁高1.2米l主梁柔、薄化中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、

26、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变希腊Evripos 桥 1993 , 矩形板厚度 45 cml主梁柔、薄化中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变法国的Bourgogne 桥 l主梁柔、薄化中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演

27、变技术特色: 1)目前最大跨度的PC斜拉桥 2)三角形单箱双室箱梁,景观、结构特性和空气动力性能都比较好,梁高2.0米,宽13米。挪威Skarnsund桥 主跨190530190米 1991年建成中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变钢箱梁和PC箱梁混合主梁瑞典 焦恩桥 153.7+360+153.7 1982年建成 早期的混合梁斜拉桥中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有

28、限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变中跨混合梁斜拉桥日本生口桥 主跨490米 1991年建成中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变技术特色: 1)钢箱梁和PC混合梁 2)边跨采用顶推法施工法国Normandy大桥 主跨856米 1997年建成中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限

29、公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变 钢主梁混凝土主梁的串合梁日本多多罗大桥 主跨890米 目前已经建成的最大跨度的斜拉桥中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变印度胡格里二世桥 主跨457米结合梁斜拉桥 1993年建成,但本桥使设计最早的结合梁斜拉桥。设计早于安娜西

30、斯桥,但建成的晚。中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变加拿大 Anacis桥 主跨465米 1983年建成技术特点:主梁为结合梁,第一座结合梁斜拉桥中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变青州闽江大桥 主跨605米结合梁

31、斜拉桥(目前最大跨度的结合梁斜拉桥) 主梁和斜拉索之间采用锚拉板中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变技术特色: 1)公铁两用的最大跨度的斜拉桥、跨海 2)竖琴型索面,横向双柱型桥塔丹麦 厄勒海峡桥 主跨490米 1999年建成中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办

32、总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变西班牙 Barrios de Luna 桥主跨440米,边跨采用地锚 1984年建成中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变技术特色: 1)最大跨度的单索面斜拉桥,主梁宽度38米 2)钻石型桥塔的变种桥塔(钢塔)日本鹤见桥 255510255 1994年建成中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁

33、大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变斜拉桥的技术演变 4)斜拉桥向着大跨度、多塔、部分斜拉桥和人文化的趋势发展。 跨度超过800米,向着1000米以上发展,同时出现大量的多塔、矮塔和曲线斜拉桥、板拉桥、斜拉桥组合体系。 中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变向大跨方向发展中国香港昂船州大桥 主跨1018米斜拉桥 建设中中铁大

34、桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变中国 苏通长江大桥 主跨1088米钢箱梁斜拉桥 建设中向大跨方向发展中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变五孔四塔曲线斜拉桥瑞士Suniberg桥 5912814013465 1998年建

35、成设计人:C. menn中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变技术特色: 公铁两用矮塔斜拉桥、结合梁中国芜湖长江大桥 主跨312米 180312180 2000年建成中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变 希腊rio-a

36、ntirio桥,主跨560米的4塔结合梁斜拉桥,2005年建成目前最大跨度的多塔结合梁斜拉桥,2006年IABSE大奖中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变法国millau桥 1806X320180 全景顶推施工 第一座多塔钢箱梁斜拉桥,采取了相应的措施。梁高4.2米,跨中设置一个临时墩,两岸各带一个塔顶推,其余塔后形成。l目前最大跨度的多塔钢箱梁斜拉桥,2006年获IABSE大奖中铁大桥勘测设计院有限公司

37、中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变法国millau桥 1806X320180中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变宜昌夷陵长江大桥3838.5+43.5+348+348+43.5+38.5+38m中塔和主梁固结,其余两塔纵向飘浮,主梁采用预制

38、拼装PC梁l目前世界最大跨度PC多塔斜拉桥中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变武汉天兴洲长江大桥 ,建设中跨 度 98+108+504+108+98 (m)桁 宽 30m,桁高15.2m,三片主桁塔 高 约140m (上弦中心至塔顶) 车 道 铁路4线,公路6车道中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设

39、计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变世界大跨径斜拉桥序号桥 名国家主跨跨径(米)主梁类型1苏通长江大桥中国1088建设中钢箱梁2香港昂船州大桥中国1018建设中钢箱梁3多多罗桥日本890钢箱梁PC梁4诺曼底大桥法国856钢箱梁PC梁5南京长江三桥 中国648钢箱梁6南京长江二桥南汊桥中国628钢箱梁7武汉白沙洲长江大桥中国618钢箱梁PC梁8福建青州闽江大桥中国605结合梁9上海杨浦大桥中国602结合梁10上海徐浦大桥中国590结合梁11舟山桃夭门大桥中国580钢箱梁PC梁12名港中央大桥日本590钢箱梁13斯卡恩圣桥挪威530PC梁14汕头石大

40、桥中国518钢箱梁PC梁15安徽安庆长江大桥中国510钢箱梁16武汉天兴洲长江大桥中国504建设中钢桁梁(公铁两用)17湖北荆州长江大桥中国500PC梁中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 一、斜拉桥概述2 斜拉桥技术演变缆索承重桥梁设计的核心思想: 尽可能使所有的构件都成为轴力构件 。密索体系斜拉桥主梁的的弯矩非常小,其结构行为更类似于弹性支承的受压柱。 为了便于说明,下面将斜拉桥的立面和平面布置分为几类,实际设计中要彻底打破这些条条框

41、框,灵活应用。要尽量客观的来考虑桥位的建设条件,总设计师更要把个人的喜好降低到最低点。 对于桥位建设条件高全面认识,桥型是桥位的产物!二、斜拉桥的使用条件中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 2.1斜拉桥选用原则 二、斜拉桥的使用条件中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 2.1斜拉桥

44、条件 2.2斜拉桥立面的孔跨布置 2.2.1单塔单跨斜拉桥适用的地形:主跨跨越河流、道路等障碍物,边跨不跨越其他障碍物采用地锚。中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 二、斜拉桥的使用条件 2.2斜拉桥立面的孔跨布置 2.2.1单塔单跨斜拉桥适用的地形:主跨跨越河流、道路等障碍物,边跨不跨越其他障碍物采用地锚。中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中

45、铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 二、斜拉桥的使用条件 2.2斜拉桥立面的孔跨布置 2.2.1 单塔单跨斜拉桥适用的地形:主跨跨越河流、道路等障碍物,边跨不跨越其他障碍物采用地锚。中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 二、斜拉桥的使用条件 2.2斜拉桥立面的孔跨布置 2.2.1 单塔单跨斜拉桥(边跨地锚)西班牙 Lerez桥 主跨 125米 1995年建成中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中

46、铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 二、斜拉桥的使用条件 2.2斜拉桥立面的孔跨布置 2.2.1 单塔单跨斜拉桥(边跨带地锚)中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 二、斜拉桥的使用条件 2.2斜拉桥立面的孔跨布置 2.2.1 单塔双跨斜拉桥(边跨带部分地锚)珠江黄埔大桥方案 主跨398米边跨和悬索桥共锚斜拉桥中铁大桥勘测设计院有限公司

47、中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 二、斜拉桥的使用条件 2.2斜拉桥立面的孔跨布置 2.2.2单塔双跨斜拉桥适用的地形:主跨和边跨都可以跨越障碍物或河流。中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 二、斜拉桥的使用条件 2.2斜拉桥立面的孔跨布置 2.2.2单塔双跨斜拉桥适用的地形:主跨和边跨都可以跨越障碍物或

48、河流。中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 二、斜拉桥的使用条件 2.2斜拉桥立面的孔跨布置 2.2.3双塔三跨斜拉桥(边跨有部分地锚)西班牙 The Barrios de Luna Bridge 主跨440米,边跨采用地锚中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 二、斜拉桥的使用条件

49、2.2斜拉桥立面的孔跨布置 2.2.4 双塔三跨斜拉桥(边跨无地锚)二、斜拉桥的使用条件 2.2斜拉桥立面的孔跨布置 2.2.4 双塔斜拉桥(字母塔) 对于有些非对称的地形,或者一侧有障碍物(比如基础地质不好、有高压线、有其它设施的地下)。 应该首先考虑独塔斜拉桥,将主塔放在有利的一侧。 采用独塔斜拉桥跨度过大时,或者与地形、运输等其它条件不匹配时,为了避免小桥大作,可以考虑字母塔斜拉桥。 中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 二、斜拉桥

50、的使用条件 2.2斜拉桥立面的孔跨布置 2.2.4双塔三跨斜拉桥(边跨无地锚)日本多多罗大桥 主跨890米中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 二、斜拉桥的使用条件 2.2斜拉桥立面的孔跨布置 2.2.5 三塔和多塔斜拉桥Leonhardt和Schlaich曾提出把多孔斜拉桥按照L及0.8L跨径布置,而由塔顶向短跨塔的桥面根部单方向拉索,即在短跨形成交叉索。中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁

51、大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 2.2斜拉桥立面的孔跨布置二、斜拉桥的使用条件 2.2斜拉桥立面的孔跨布置 多跨斜拉桥由于没有锚墩处背索的约束作用,刚度偏小,内力加大,区域不利,尤其式多孔大跨斜拉桥时,必须提高措施,提高刚度。2.2.5 三塔斜拉桥和多塔斜拉桥 多孔斜拉桥提高刚度的措施: 1)提高桥塔的刚度,或者增加辅助

52、拉索。 2)增大主梁的自重,增大斜拉索的面积和减小索距。 3)边跨设置辅助墩、连续梁,提高体系的刚度。中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 二、斜拉桥的使用条件 2.2斜拉桥立面的孔跨布置 2.2.5 三塔斜拉桥和多塔斜拉桥湖北宜陵长江大桥提高刚度的措施: 38+38.5+43.5+2X348+43.5+38.5+38结构体系为中塔较高、塔梁固结,边跨塔梁飘浮。桥面宽度23米。提高刚度索措施:1)边跨设置两个辅助墩,分为大约40米左右,边

53、跨采用连续结构,边跨的索距为5.5米,中跨为8米,大大提高了结构刚度。2)主梁采用混凝土梁,自重大,斜拉索的面积自然大,结构体系的刚度大。中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 二、斜拉桥的使用条件 2.2斜拉桥立面的孔跨布置 2.2.5 三塔斜拉桥和多塔斜拉桥l塔顶设置拉索,控制塔顶的水平位移中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院

54、有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 二、斜拉桥的使用条件 2.2斜拉桥立面的孔跨布置 2.2.5 三塔斜拉桥和多塔斜拉桥香港汀九桥 127448475127m中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 二、斜拉桥的使用条件 2.2斜拉桥立面的孔跨布置 香港汀九桥塔顶锚索区(钢锚箱)2.2.5 三塔斜拉桥和多塔斜拉桥中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计

55、院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 二、斜拉桥的使用条件 2.2斜拉桥立面的孔跨布置 2.2.5 三塔斜拉桥和多塔斜拉桥l希腊Rion-Antiron桥的特点:l286+3x560+280宽27.2米,塔墩固结,结合梁为连续梁中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 二、斜拉桥的使用条件 2.2斜拉桥立面的孔跨布置 墨西哥 Mezcala桥137311.44+299.46+84+68 其中塔的高度较高2

56、.2.5 三塔斜拉桥和多塔斜拉桥中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 二、斜拉桥的使用条件 2.2斜拉桥立面的孔跨布置 2.2.6部分斜拉桥(矮塔斜拉桥)法国Mathivat教授提出部分斜拉桥(Extradosed Bridge),先在日本得到了广泛的应用。1)桥塔的高度较小,一般斜拉桥为1/41/5 而矮塔斜拉桥为1/8-/122)梁高较大,高跨比为1/33-1/35,一般斜拉桥则小于1/100。3)斜拉索对竖向荷载分贡献较小,一般小于

57、30。4)梁上的无索区可以较长。5)边跨与中跨之比较大,可以大于0.5。6)矮塔斜拉桥主梁的建筑高度位于连续刚构和斜拉桥之间,具有较矮的建筑高度,减小引桥长度。7)斜拉索的应力变化幅度为一般斜拉桥的1/3左右,提高了桥梁的抗疲劳性能,对活载较大的铁路桥梁,优势突出。中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 二、斜拉桥的使用条件 2.2斜拉桥立面的孔跨布置 1.2.6部分斜拉桥(矮塔斜拉桥)中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中

58、铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 二、斜拉桥的使用条件 2.2斜拉桥立面的孔跨布置 1.2.6部分斜拉桥(矮塔斜拉桥)中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 二、斜拉桥的使用条件 2.2斜拉桥立面的孔跨布置 2.2.6部分斜拉桥(矮塔斜拉桥)中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计

59、院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 二、斜拉桥的使用条件 2.2斜拉桥立面的孔跨布置 2.2.7鱼脊斜拉桥(PC)中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 二、斜拉桥的使用条件 2.2斜拉桥立面的孔跨布置 2.2.7鱼脊斜拉桥(PC)中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计

60、院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 2.2.8 斜拉桥和其它桥型的组合体系 2.2.8.1 斜拉桥和悬索桥的组合体系 伶仃洋大桥设计方案 黄浦江大桥设计方案 二、斜拉桥的使用条件 2.2斜拉桥立面的孔跨布置 中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司中铁大桥勘测设计院有限公司 总工办总工办总工办总工办总工办总工办 2.2.8.1斜拉桥和悬索桥的组合体系 伶仃洋大桥设计方案 德国某大桥 2.2.8 斜拉桥和其它桥型的组合体系 二、斜拉桥的使用条件 2.2斜拉桥立面的孔跨布置 中铁大桥勘测设计院有

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THE END
0.成桥状态(精选四篇)在斜拉桥设计阶段, 设计参数通常均按规范取值。施工过程中的实际参数值与规范建议值均存在差异。设计参数的偏差将直接影响成桥后的主梁线型与受力状态, 在施工阶段, 若不进行设计参数的修正或主要影响参数的严格控制, 最终成桥状态将会远远偏离预先设计的合理成桥内力与合理成桥线型。对于影响成桥状态的参数有:梁段jvzquC41yy}/5?5ygpsj0lto1h5dptj{qj~s5wl0jvsm
1.斜拉桥理想成桥状态与合理施工状态分析.pdf斜拉桥理想成桥状态与合理施工状态分析.pdf,摘要 本文通过对目前斜拉桥结构分析中理想成桥状态和合理施工状态确定方面 研究成果和工程实践进行分析和总结,发现在其具体实际应用中缺乏一套系统的 理论和方法。本文以仙桃汉江公路大桥为工程背景在斜拉桥设计计算方面进行了 jvzquC41oc~/dxtm33>/exr1jvsm1;5391683B4344?78==30unuo
2.对于斜拉桥,合理的成桥状态是指斜拉桥在施工完成后,在所有恒载对于斜拉桥,合理的成桥状态是指斜拉桥在施工完成后,在所有恒载作用下,各构件受力满足某种理想状态,如梁、塔中弯曲应变能最小。( )A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在jvzquC41yy}/uqzcuj{bvr3eqo5uk8;e93lb8=k:27:2h>=hg;i4f=6d97:fh93jvor@hvBdf5;cc=jd;c9d6:
3.多塔斜拉桥成桥索力优化及合理施工状态的确定【摘要】:多塔斜拉桥是近些年来才发展起来的一种新型斜拉桥结构体系,其受力和构造复杂、空间效应显著。在确定性荷载作用下,如何确定多塔斜拉桥合理成桥索力及合理施工状态,使反映结构某种或几种性能的指标达到最优,是多塔斜拉桥设计和施工控制的关键问题之一。本文以嘉绍跨江大桥—六塔四索面分幅斜拉桥为工程背jvzquC41efse0lsmk0ipo7hp1Cxuklqg1EJNF662839.396547625:3jvo
4.斜拉桥合理成桥状态的确定2.1分步算法确定叠合梁斜拉桥合理成桥索力的步骤首先,用零位移法初定成桥状态。 用零位移法将能得到一个主梁和塔内弯矩较小、主梁线形合理,且索力基本均匀的成桥状态,但是这时的状态并不是最合理的,这种成桥状态也不是最终的目标,它是后面进行理想成桥状态调整的基础;根据主梁上下缘的拉压应力控制条件,综合考虑jvzquC41yy}/5?5fqey/pny1fqi03j6:69?56=3jvor
5.桥梁工程第九章斜拉桥第九章斜拉桥.概述斜拉桥结构与构造斜拉桥的结构计算要点斜拉桥施工方法简介斜拉桥桥例部分斜拉桥1福州大学桥梁工程福建省精品课程第九章斜拉桥.概述n 斜拉桥:由主梁girder或beam索塔pylon或tower和斜拉索staycable组成。jvzquC41yy}/tnstgpjpe7hqo1vbrnw142;73:6690nuou