- Giai đoạn 2: Sau khi dỡ đà giáo thì trọng lượng của kết cấu nhịp mới truyềnlên các dầm chủ, mặt cắt làm việc trong giai đoạn này là mặt cắt liên hợp.. Xác định đặc trưng hình học mặt c
Trang 1+ Bề rộng toàn cầu: Bcau= Bxe +2 ble +2 blc Bcau = 10 m
1.2. Vật liệu chế tạo dầm
- Cốt thép chịu lực bản mặt cầu:
+ Cường độ chảy quy định nhỏ nhất: fy = 250 MPa
+ Cường độ đứt quy định nhỏ nhất: fu = 400 MPa
- Vật liệu bê tông chế tạo bản mặt cầu:
+ Cường độ chịu nén của bêtông tuổi 28 ngày: fc' = 30 MPa
5 , 1 c
c = 29440,087 MPa
- Vật liệu thép chế tạo dầm Thép thường
+ Hoạt tải HL93 và đoàn người: γh = 1,75 và 1,0
- Hệ số xung kích: 1+ IM = 1,25
Trang 2m«n C¤NG TR×NH
Trang 3m«n C¤NG TR×NH
2 CẤU TẠO KẾT CẤU NHỊP
2.1 Chiều dài tính toán KCN
- Kết cấu nhịp giản đơn có chiều dài nhịp: Lnh = 43 m
- Khoảng cách từ đầu dầm đến tim gối: a = 0,4 m
- Chiều dài tính toán nhịp: Ltt= Lnh - 2.a Ltt = 42,2 m
2.2 Lựa chọn số dầm chủ trên mặt cắt ngang
2.3 Quy mô mặt cắt ngang cầu
Hình 1 Cấu tạo kết cấu nhịp
- Các kích thước cơ bản của mặt cắt ngang cầu:
+ Chiều dài phần cánh hẫng: doe = 100 cm
Trang 4m«n C¤NG TR×NH
2.4 Chiều cao dầm chủ
- Chiều cao dầm chủ được lựa chọn phụ thuộc vào:
+ Chiều dài nhịp tính toán
+ Số lượng dầm chủ trên mặt cắt ngang
+ Quy mô tải trọng khai thác
- Xác định theo điều kiện cường độ
- Xác định theo kinh nghiệm
- Ngoài ra việc lựa chọn dầm thép cần phải phù hợp với bề rộng của các bảnthép hiện có trên thị trường để tránh việc phải cắt bản thép một cách hợp lý
- Trong bước tính toán sơ bộ ta chọn chiều cao dầm thép theo công thức:
+ Chiều cao toàn bộ dầm thép: Hsb = 150 + 4 + 4 = 158 cm
2.5 Cấu tạo bản bêtông mặt cầu
- Kích thước của bản bêtông mặt cầu được xác định theo điều kiện bản chịu uốndưới tác dụng của tải trọng cục bộ
- Chiều dày bản thường chọn ts = (16 ÷ 25) cm
- Theo quy định của 22 TCN 272 - 05 thì chiều dày bản bêtông mặt cầu phải lớnhơn 175 mm, đồng thời còn phải đảm bảo theo điều kiện chịu lực
=> Ở đây ta chọn ts = 18 cm
- Bản bêtông cấu tạo vút dạng đường vát chéo để tăng khả năng chịu lực củadầm và tạo ra chỗ để bố trí neo liên kết
- Kích thước cấu tạo bản bêtông mặt cầu:
Trang 5+ Tổng chiều dày bản cánh chịu nén: tc = 4 cm
- Cấu tạo bản cánh dưới hay bản cánh chịu kéo:
+ Bề rộng bản cánh chịu kéo: bt = 50 cm
+ Số tập bản: n = 1 tập
+ Chiều dày 1 bản: t = 4 cm
Trang 6m«n C¤NG TR×NH
+ Tổng chiều dày bản cánh chịu kéo: tt = 4 cm
- Cấu tạo bản bêtông:
- Chiều cao toàn bộ dầm liên hợp: Hcb = 158+18+12 = 188 cm
Trang 7m«n C¤NG TR×NH
3 XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC MẶT CẮT DẦM CHỦ
3.1 Các giai đoạn làm việc của cầu dầm liên hợp
3.1.1 Trường hợp 1: Cầu dầm liên hợp thi công theo phương pháp lắp ghép hay
lao kéo dọc không có đà giáo hay trụ đỡ ở dưới Trong trường hợp này dầm làmviệc theo 2 giai đoạn:
Hình 4: Thi công kết cấu nhịp theo phương pháp lao kéo dọc
- Mặt cắt làm việc:
Hình 5a Mặt cắt dầm tính toán giai đoạn I
- Giai đoạn I: Sau khi thi công xong dầm thép.
+ Mặt cắt tính toán: Là mặt cắt dầm thép
+ Tải trọng tính toán:
Trang 8m«n C¤NG TR×NH
1 Trọng lượng bản thân dầm
2 Trọng lượng hệ liên kết dọc và hệ lien kết ngang
3 Trọng lượng bản bêtông và những phần bêtông được đổ cùng với bản
- Giai đoạn II: Khi bản mặt cầu đã đạt cường độ và tham gia làm việc tạo hiệu
Trang 9m«n C¤NG TR×NH
Hình 6 Thi công kết cấu nhịp trên đà giáo cố định
Trang 10m«n C¤NG TR×NH
- Giai đoạn 1: Trong quá trình thi công thì toàn bộ trọng lượng của kết cấu nhịp
và tải trọng thi công sẽ do đà giáo chịu, như vậy giai đoạn này mặt cắt chưa làmviệc
- Giai đoạn 2: Sau khi dỡ đà giáo thì trọng lượng của kết cấu nhịp mới truyềnlên các dầm chủ, mặt cắt làm việc trong giai đoạn này là mặt cắt liên hợp Nhưvậy tải trọng tác dụng lên dầm gồm:
+ Tĩnh tải giai đoạn I
+ Tĩnh tải giai đoạn II
bt2
D.t
D2
tH.t
b
t t t
w w w
c sb c c
Trang 11m«n C¤NG TR×NH
- Khoảng cách từ đáy dầm đến TTH mặt cắt giai đoạn I:
o 1
tYH
t
bS
2 c 1 sb w
c 1 sb c c NC
−
−+
Trang 12m«n C¤NG TR×NH
Bảng tổng hợp kết quả tính toán ĐTHH mặt cắt dầm thép giai đoạn I
Mômen tĩnh mặt cắt đối với TTH I-I SNc 23837,50 cm3
MMQT của mặt cắt dầm đối với trục Oy Iy 83670,83 cm4
3.3 Xác định đặc trưng hình học mặt cắt giai đoạn II
3.3.1 Mặt cắt tính toán
- Giai đoạn II: Khi bản mặt cầu đã đạt được 80% cường độ và tham gia làm việctạo ra hiệu ứng liên hợp giữa dầm thép và bản BTCT
- Mặt cắt tính toán là: Mặt cắt liên hợp Đặc trưng hình học mặt cắt giai đoạn II
là ĐTHH của tiết diện liên hợp
Hình 8 Mặt cắt dầm giai đoạn II
Trang 1321
t
21
- Bề rộng tính toán của bản bêtông dầm biên: bs = b1 + b2 = 100+100 = 200cm
- Bề rộng tính toán của bản bêtông dầm trong: bs = 2.b2 = 2.100 = 200cm
Trang 14m«n C¤NG TR×NH
3.3.3 Xác định hệ số quy đổi từ bêtông sang thép
- Vì tiết diện lien hợp có hai vật liệu thép và bê tông nên khi tính đặc trưng hìnhhọc ta phải tính đổi về một loại vật liệu Tính đổi bêtông sang thép dựa vào hệ số n
là tỷ số giữa môđun đàn hồi của thép và bêtông
+ Trường hợp mặt cắt chịu lực ngắn hạn : n
+ Trường hợp mặt cắt chịu lực dài hạn : n = 3n
- Tra bảng hệ số quy đổi từ bêtông sang thép với f = 30 Mpa c'
Ta có: n= 7 và n’=21
=> Khi tính toán phần bêtông bản mặt cầu được tính đổi sang thép bằng cáchchia ĐTHH của phần bêtông cho hệ số n (khi không xét từ biến) hoặc n’(khi xétđến từ biến)
3.3.4 Xác định ĐTHH mặt cắt dầm biên
3.3.4.1 Mặt cắt tính toán
Hình 10 Mặt cắt dầm biên
3.3.4.2 ĐTHH của cốt thép trong bản bêtông
- Cốt thép trong bản bêtông mặt cầu được bố trí thành hai lưới là lưới cốt thépphía trên và lưới cốt thép phía dưới của bản Để đơn giản chỉ tính cốt thép theophương dọc cầu
Trang 15m«n C¤NG TR×NH
Hình 11 Bố trí cốt thép trong bản bêtông dầm biên
- Lưới cốt thép phía trên:
+ Đường kính cốt thép: φ = 12 mm.
+ Diện tích mặt cắt ngang 1 thanh: 4
2.1.1416
=
α
= 1,131cm2
+ Số thanh trên mặt cắt ngang dầm: nrt = 10 thanh
+ Khoảng cách giữa các thanh: @ = 20mm
+ Tổng diện tích cốt thép phía trên: Art = 10.1,131 = 11,31 cm2
+ Khoảng cách từ tim cốt thép phía trên đến mép trên bản bêtông: art = 5cm
- Lưới cốt thép phía dưới:
+ Đường kính cốt thép: φ = 12 mm.
+ Diện tích mặt cắt ngang 1 thanh: 4
2.1.1416
=
α
= 1,131cm2
+ Số thanh trên mặt cắt ngang dầm: nrt = 11 thanh
+ Khoảng cách giữa các thanh: @ = 20cm
+ Tổng diện tích cốt thép phía dưới: Arb = 10.1,131 = 11,31cm2
+ Khoảng cách từ tim cốt thép phía dưới đến mép dưới bản bêtông: arb = 5cm
- Tổng diện tích cốt thép trong bản bêtông:
Trang 16m«n C¤NG TR×NH
- Mặt cắt liên hợp ngắn hạn được sử dụng để tính toán đối với các tải trọngngắn hạn như hoạt tải, trong giai đoạn này ta không xét đến ảnh hưởng của hiệntượng từ biến
+ n: Tỷ số giữa môđun đàn hồi của thép và bêtông
+ Ar : Diện tích cốt thép bố trí trong bản bêtông
+ ANC : Diện tích dầm thép
- Mômen tĩnh của bản bêtông và cốt thép bản đối với TTH I-I của tiết diện thép:
)YYH
.(
A}t
3
2YH
.b
.t
b2
ttYH
.t
b.{
n
1
S
r 1 sb r h
1 sb h h
h 1 sb h c
s h 1 sb s s
1
x
+
−+
ST
72850,01596,6
Trang 17m«n C¤NG TR×NH
II
Y =Y Z+ =79 45,63 124,63cm+ =
- Xác định mômen quán tính của tiết diện liên hợp:
+ Mômen quán tính của phần dầm thép:
3 s s s
2
ttZYH
.t
b12
t
b.n
1I
2 3
2ZYH
.t
b.2
ttZYH
.t
b12
t
b{n
1I
2 h 1
1 sb h h
3 h h
2 s h 1 1 sb h c
3 h c h
II NC
Trang 183.3.4.4 ĐTHH của mặt cắt liên hợp dài hạn
- Mặt cắt liên hợp ngắn hạn được sử dụng để tính toán đối với các tải trọng dàihạn như tĩnh tải giai đoạn II, co ngót, trong giai đoạn này ta phải xét đến ảnhhưởng của hiện tượng từ biến
- Diện tích mặt cắt:
+ Diện tích bản bêtông:
' so
+ n : Tỷ số giữa môđun đàn hồi của thép và bêtông.'
+ Ar : Diện tích cốt thép bố trí trong bản bêtông
+ ANC : Diện tích dầm thép
- Mômen tĩnh của bản bêtông và cốt thép bản đối với TTH I-I của tiết diện thép:
)YYH
.(
A}t
3
2YH
.b
.t
b2
ttYH
.t
b.{
n
1
S
r 1 sb r h
1 sb h h
h 1 sb h c
s h 1 sb s s '
1
x
+
−+
Trang 19- Xác định mômen quán tính của tiết diện liên hợp:
+ Mômen quán tính của phần dầm thép:
3 s s '
'
s
2
ttZYH
.t
b12
t
b
n
1
I
2 3
2
12
{
1
2 1
1
3 2
1 1 3
=
h sb
h
h
h h s
h sb
h c h c h
t Z Y H t
b
t b t
t Z Y H t b t b n
' h
' s ' II NC
= 3671533,2+1186494,1 +160577,5+ 133578,9= 5152183,7 cm4
Trang 20Bảng tổng hợp kết quả tính ĐTHH của mặt cắt dầm biên
Đặc Trưng hình học của dầm biên
Kí hiệu Giá trị
Kí hiệu Giá trị
Trang 21m«n C¤NG TR×NH
3.3.5 Xác định ĐTHH của mặt cắt dầm trong
3.3.5.1 Mặt cắt tính toán
Hình 12 Mặt cắt dầm trong
3.3.5.2 ĐTHH của cốt thép trong bản bêtông
- Cốt thép trong bản bêtông mặt cầu được bố trí thành hai lưới là lưới cốt thépphía trên và lưới cốt thép phía dưới của bản Để đơn giản chỉ tính cốt thép theophương dọc dầm
Hình 13: Bố trí cốt thép trong bản bêtông dầm trong
- Lưới cốt thép phía trên:
+ Đường kính cốt thép: φ = 12 mm.
+ Diện tích mặt cắt ngang 1 thanh: 4
2.1.1416
=
α
= 1,131cm2
+ Số thanh trên mặt cắt ngang dầm: nrt = 10 thanh
+ Khoảng cách giữa các thanh: @ = 20mm
+ Tổng diện tích cốt thép phía trên: Art = 10.1,131 = 11,31 cm2
Trang 22m«n C¤NG TR×NH
+ Khoảng cách từ tim cốt thép phía trên đến mép trên bản bêtông: art = 5cm
- Lưới cốt thép phía dưới:
+ Đường kính cốt thép: φ = 12 mm.
+ Diện tích mặt cắt ngang 1 thanh: 4
2.1.1416
=
α
= 1,131cm2
+ Số thanh trên mặt cắt ngang dầm: nrt = 11 thanh
+ Khoảng cách giữa các thanh: @ = 20cm
+ Tổng diện tích cốt thép phía dưới: Arb = 10.1,131 = 11,31cm2
+ Khoảng cách từ tim cốt thép phía dưới đến mép dưới bản bêtông: arb = 5cm
- Tổng diện tích cốt thép trong bản bêtông:
+ n: Tỷ số giữa môđun đàn hồi của thép và bêtông
+ Ar : Diện tích cốt thép bố trí trong bản bêtông
+ ANC : Diện tích dầm thép
Trang 23m«n C¤NG TR×NH
- Mômen tĩnh của bản bêtông và cốt thép bản đối với TTH I-I của tiết diện thép:
)YYH
.(
A}t
3
2YH
.b
.t
b2
ttYH
.t
b.{
n
1
S
r 1 sb r h
1 sb h h
h 1 sb h c
s h 1 sb s s
1
x
+
−+
ST
72850,01596,6
- Xác định mômen quán tính của tiết diện liên hợp:
+ Mômen quán tính của phần dầm thép:
3 s s s
2
ttZYH
.t
b12
t
b.n
1I
2 3
2ZYH
.t
b.2
ttZYH
.t
b12
t
b{n
1I
2 h 1
1 sb h h
3 h h
2 s h 1 1 sb h c
3 h c h
Trang 24II NC
3.3.5.4 ĐTHH của mặt cắt liên hợp dài hạn
- Mặt cắt liên hợp ngắn hạn được sử dụng để tính toán đối với các tải trọng dàihạn như tĩnh tải giai đoạn II, co ngót, trong giai đoạn này ta phải xét đến ảnhhưởng của hiện tượng từ biến
- Diện tích mặt cắt:
+ Diện tích bản bêtông:
' so
Trang 25m«n C¤NG TR×NH
2 s
+ n : Tỷ số giữa môđun đàn hồi của thép và bêtông.'
+ Ar : Diện tích cốt thép bố trí trong bản bêtông
+ ANC : Diện tích dầm thép
- Mômen tĩnh của bản bêtông và cốt thép bản đối với TTH I-I của tiết diện thép:
)YYH
.(
A}t
3
2YH
.b
.t
b2
ttYH
.t
b.{
n
1
S
r 1 sb r h
1 sb h h
h 1 sb h c
s h 1 sb s s '
1
x
+
−+
Trang 26- Xác định mômen quán tính của tiết diện liên hợp:
+ Mômen quán tính của phần dầm thép:
3 s s '
'
s
2
ttZYH
.t
b12
t
b
n
1
I
2 3
2
12
{
1
2 1
1
3 2
1 1 3
=
h sb
h
h
h h s
h sb
h c h c h
t Z Y H t
b
t b t
t Z Y H t b t b n
' h
' s ' II NC
= 3671533,2+1186494,1 +160577,5+ 133578,9= 5152183,7 cm4
Trang 27Bảng tổng hợp kết quả tính ĐTHH của mặt cắt dầm trong
Đặc Trưng hình học của dầm trong
Đơn vị
Kí hiệu Giá trị
Kí hiệu Giá trị
MMQT của dầm thép với trục II-II I NC,2
Trang 28m«n C¤NG TR×NH
3.4 Xác định đặc trưng hình học mặt cắt dầm giai đoạn chảy dẻo
3.4.1 Mặt cắt tính toán
III III
Z2 Dcp
ts bs
Y1
Z1 Dc1 Yr
Hình 14: Mặt cắt dầm giai đoạn chảy dẻo
- Giai đoạn 3: Khi ứng suất trên toàn mặt cắt đạt đến giới hạn chảy
- Mặt cắt tính toán là mặt cắt liên hợp ⇒ Đặc trưng hình học mặt cắt giai đoạn
3 là đặc trưng hình học của tiết diện liên hợp
- Theo tính toán ở mục 4 và 5, dầm biên là dầm bất lợi hơn Nên việc xác định đặc trưng hình học của mặt cắt dầm giai đoạn chảy dẻo chỉ tính cho dầm biên.
3.4.2 Xác định vị trí trục trung hoà dẻo của mặt cắt
- Tính lực dẻo của các phần của tiết diện:
+ Lực dẻo tại bản cánh dưới dầm thép:
Trang 29=>TTH đi qua bản bêtông.
Trong trường hợp TTH đi qua bản bêtông ta phải xét thêm vị trí đó nằm ở trênhay dưới so với cốt thép trên và dưới để có công thức chính xác Trong tính toán tathường bỏ qua cốt thép bản mặt cầu do đó chỉ cần xác định TTH đi qua bản bêtông
=> Pt +Pw < +Pc Prb + +Ps Prt Vậy TTH dẻo đi qua bản cánh trên
3.4.3 Xác định chiều cao phần sườn dầm chịu nén
- Sơ đồ tính toán:
f'c fy
Z2 Dcp
ts bs
Y1
Z1 Dc1 Yr
Trang 30m«n C¤NG TR×NH
+ Dw : Chiều cao sườn dầm thép (mm).
+ A A : Diện tích cánh chịu kéo và chịu nén (mmt, c 2)
+ Aw : Diện tích sườn dầm (mm2)
+ A r: Diện tích cốt thép dọc trong bản bêtông
+ f ,fyt yc: Cường độ chảy nhỏ nhất quy định của thép làm cánh chịu kéo và
chịu nén (Mpa)
+ fyr: Cường độ chảy nhỏ nhất quy định của cốt thép dọc (Mpa).
+ fyw : Cường độ chảy nhỏ nhất quy định của sườn dầm (Mpa).
+ fc' : Cường độ chịu nén quy định của bêtông ở tuổi 28 ngày.
My = MD1 + MD2 + MAD
Trong đó:
+ MD1: Mômen uốn do tĩnh tải giai đoạn I
+ MD2: Mômen uốn do tĩnh tải giai đoạn II
+ MAD: Mômen uốn bổ xung cần thiết để suất gây chảy ở một bản biên thép.Mômen này do hoạt tải có hệ số và được tính toán theo mômen kháng uốn của mặtcắt liên hợp ngắn hạn
- Trong quá trình tính toán nội lực tại các mặt cắt ta sẽ tính được giá trị mômen
do tĩnh tải giai đoạn I gây ra là MD1, và mômen do tĩnh tải giai đoạn II gây ra là
MD2 với dầm biên:
- Ứng suất trong dầm thép do M D1 :
+ Mô men tính toán do tĩnh tải giai đoạn I: MD1= 5089,16kN.m
+ Mô men tính toán của mặt cắt nguyên: INC = 3215883,33cm4
+ Khoảng cách từ TTH I-I đến mép dưới của dầm thép: y1b =79cm
Trang 31+ Mô men tính toán do tĩnh tải giai đoạn I: MD2 = 2103,28kN.m
+ Mô men tính toán của mặt cắt nguyên: ILT =4953659,1 cm4
+ Khoảng cách từ TTH II’-II’ đến mép dưới của dầm thép: Y' b,II= 99,78cm+ Khoảng cách từ TTH II’-II’ đến mép trên của dầm thép: Y' t,II = 58,22cm+ Ứng suất mép trên dầm thép:
- Xác định mômen uốn bổ xung M AD :
+ Mômen quán tính của mặt cắt liên hợp ngắn hạn: IST = 6736652,4m4
+ Khoảng cách từ TTH II-II đến mép dưới của dầm thép: ybII =121,03cm
Trang 32m«n C¤NG TR×NH
+ Khoảng cách từ TTH II-II đến mép trên của dầm thép: yIIt =36,97cm
+ Mômen uốn bổ xung MAD cần thiết để cho bản cánh trên chảy:
- Công thức tính mômen dẻo:
MP =∑P Zi i
Trong đó:
+ Pi: lực dẻo thứ i
+ Zi: Khoảng cách từ điểm đặt của lực dẻo thứ i đến TTH dẻo
- Trong phần xác định đặc trưng hình học của mặt cắt trong giai đoạn chảy dẻo
đã xác định được vị trí của TTH dẻo đi qua sườn dầm
- Giá trị mômen dẻo của mặt cắt được tính theo công thức:
2 cp
+ At: Diện tích bản cánh chịu kéo, At = 200 cm2
+ Ar: Diện tích cốt thép trong bản bêtông, Ar = 22,62cm2
+ fy: Giới hạn chảy của thép, fy = 250 MPa = 25,0 kN/cm2
Trang 33m«n C¤NG TR×NH
+ fyr : Giới hạn chảy của cốt thép thường, fyr = 420MPa = 42,0kN/cm2
+ f : Cường độ chịu nén của bêtông bản, c' '
c
f = 30Mpa = 3,0 kN/cm2
+ Dcp: Chiều cao phần sườn dầm chịu nén, Dcp = -5,18cm
+ Zs: Khoảng cách từ trọng tâm của bản bêtông đến mép trên của dầm thép:
Trang 34m«n C¤NG TR×NH
4 XÁC ĐỊNH TĨNH TẢI TÁC DỤNG LÊN DẦM CHỦ
4.1 Cấu tạo các hệ liên kết trong KCN
4.1.1 Hệ liên kết ngang tại mặt cắt gối
- Dầm ngang tại mặt cắt gối là chỗ đặt kích nâng hạ các cụm dầm trong quátrình thi công và sửa chữa cầu khi cần thiết Do đó liên kết ngang ở gối phải cấutạo chắc chắn hơn các mặt cắt khác, thông thường dùng các dầm I định hình:
⇒ Chọn dầm ngang tại mặt cắt gối là dầm định hình I700:
Hình 16: Hệ liên kết ngang tại mặt cắt gối
- Cấu tạo của dầm ngang như sau:
+ Mômen quán tính của mặt cắt: Idn = 134600 cm4
+ Trọng lượng trên 1m chiều dài dầm chủ: qdn = 1,38 kN/m
- Trọng lượng của dầm ngang trên một dầm chủ được tính bằng cách tính tổngtrọng lượng của tất cả các thanh của dầm ngang và chia đều cho mỗi dầm chủ nhânvới chiều dài dầm chủ:
+ Số dầm ngang trên mỗi mặt cắt: ndn = 4 dầm
+ Tổng số dầm ngang trên toàn cầu: ∑ndn = 2.4 = 8 dầm
Trang 354.1.2 Hệ liên kết ngang tại mặt cắt trung gian
- Tại các mặt cắt trung gian nếu cấu tạo dầm ngang định hình sẽ rất tốn kém Do
đó tại các mặt cắt trung gian thì hệ liên kết ngang thường được cấu tạo theo dạng
hệ gồm có các thanh thép góc Chiều cao hệ liên kết ngang: Hlkn =(0,6 0,7)H÷ sb
- Hệ liên kết ngang trung gian có thể làm bằng thép L 100x100x10≥
- Cấu tạo hệ liên kết ngang trung gian:
2L100x100x10
2L100x100x10 L100x1
00x10 L100x100x10
Hình 17: Hệ liên kết ngang tại mặt cắt trung gian
+ Khoảng cách giữa các hệ liên kết ngang: an = 3 m
+ Số hệ liên kết ngang theo phương dọc cầu là 12 hệ và số hệ liên kết ngangtheo phương ngang cầu là 4 hệ
+ Tổng số hệ liên kết ngang trung gian toàn cầu là: 12 x 4 = 48 hệ
+ Tại mỗi hệ liên kết ngang được cấu tạo có chiều cao H = 100cm, gồm 6thanh thép góc L = 100x100x10 , 2 thanh ở phía trên quay lưng vào nhau, 2 thanh ởphía dưới quay lưng vào nhau và 2 thanh thép xiên liên kết trực tiếp với sườn tăngcường bản bụng
- Cấu tạo các thép góc làm thanh ngang:
Trang 36m«n C¤NG TR×NH
+ Trọng lượng thanh trên 1m chiều dài: q = 0,15 kN/m2
+ Mô men quán tính của một mặt cắt thanh: I = 179,00cm4
=> Tổng trọng lượng các thanh ngang trong 1 hệ liên kết ngang:
+ Trọng lượng thanh trên 1m chiều dài: q = 0,15 kN/m2
+ Mômen quán tính của một mặt cắt thanh: I = 179,00cm4
=> Tổng trọng lượng các thanh xiên trong 1 hệ liên kết ngang:
Px = 2.2,21.0,15 = 0,663 kN
- Trọng lượng hệ liên kết ngang trên 1m chiều dài dầm chủ:
lkn
lkn nh
+ qlkn: Trọng lượng hệ liên kết ngang trên 1 mét dài một dầm chủ
+∑Plk n: Tổng trọng lượng của các thanh trong hệ liên kết ngang
+ n: Số dầm chủ trên mặt cắt ngang, n = 5 dầm
+ Lnh: Chiều dài kết cấu nhịp, Lnh = 43 m
4.1.3 Sườn tăng cường dầm thép
- Cấu tạo STC dầm thép:
Trang 37môn CÔNG TRìNH
Dầm TRONG Dầm Biên
Sư ờnưtăngưcư ờngưgối
Hỡnh 18a Sườn tăng cường tại gối
dầm TRONG dầm Biên
Sư ờnưtăngưcư ờngưtrungưgian
Bảnưđệm
Hỡnh 18b Sườn tăng cường trung gian
- Chiều dày bản thộp dựng làm sườn tăng cường: t ≥ 6mm và cụ thể như sau:+ ts ≥ 10mm đối với tiết diện đinh tỏn
+ ts ≥ 12mm đối với liờn kết hàn
=> Ở đõy ta chọn sườn tăng cường cú chiều dày t = 16mm
- Tại mặt cắt gối sườn tăng cương thường được cấu tạo cú chiều dày lớn hơnhoặc cấu tạo dạng sườn kộp để tiếp nhận phản lực gối Ở đõy ta cấu tạo sườn tăngcường tại gối theo dạng sườn kộp với khoảng cỏch giữa hai sườn là 100mm
- Cỏc sườn tăng trung gian khụng được liờn kết hàn trực tiếp với bản cỏnh chịukộo để chống phỏ hoại liờn kết giữa sườn tăng cường với bản cỏnh Do đú tại cỏcmặt cắt trừ cỏc mặt cắt cú M = 0 thỡ sườn tăng cường phải được hàn với một bảnđệm và bản đệm này cú thể trượt tự do trờn bản cỏnh chịu kộo của dầm
Trang 38=> Theo cấu tạo ta chọn kích thước bản đệm: 175x70x16mm.
- Sườn tăng cường nên bố trí đối xứng về hai bên sườn dầm
- Kích thước của sườn tăng cường thường được chọn trước sau đó tính toántheo điều kiện ổn định cục bộ của bản bụng để xác định khoảng cách bố trí sườntăng cường Hoặc có thể bố trí khoảng cách các sườn tăng cường theo cấu tạo hệliện kết ngang và dọc cầu sau đó kiểm toán điều kiện ổn định cục bộ của bản bụng
- Cấu tạo và trọng lượng của hệ sườn tăng cường:
+ Khoảng cách giữa các sườn tăng cường: do = 1,5 m
+ Diện tích mặt cắt ngang sườn tăng cường: as = 18,5.1,6 = 29,6cm2
=> Trọng lượng của một thanh sườn tăng cường:
Trang 39- Cấu tạo chung:
Hình 20: Cấu tạo hệ liên kết dọc cầu
+ Hệ liên kết dọc thường được cấu tạo từ thép góc L = 100x100x10
+ Toàn cầu có 10 khoang hệ giữa các liên kết ngang, trên mỗi khoang chỉcấu tạo 3 thanh xiên có chiều dài 3,10m
Trang 40+ Trọng lượng thanh trên 1m chiều dài: q = 0,15 kN/m2
+ Mômen quán tính của một mặt cắt thanh: I = 179,00cm4
+ Chiều dài 1 thanh xiên của hệ liên kết dọc: Lx = 3,1 m
+ Số thanh liên kết dọc trên 1 khoang: nt = 4 thanh
+ Số khoang của hệ liên kết dọc: nk = 14 khoang+ Tổng số thanh xiên của hệ liên kết dọc: nx = 4.14 = 56 thanh
=> Trọng lượng của các thanh xiên trong hệ liên kết dọc:
Plkd = 56.3,10.0,15 = 26,04kN
- Trọng lượng hệ liên kết dọc trên một dầm chủ được tính bằng cách tính tổngtrọng lượng của tất cả các thanh của hệ liên kết dọc và chia đều cho mỗi dầm chủ xchiều dài dầm chủ
lkd lkd
+ qlkd: Trọng lượng hệ liên kết dọc trên 1 mét dài một dầm chủ
+∑Plkd: Tổng trọng lượng của các thanh trong hệ liên kết dọc
+ n: Số dầm chủ trên mặt cắt ngang, n = 5 dầm
+ Lnh: Chiều dài kết cấu nhịp, Lnh = 43m
4.2 Xác định tĩnh tải giai đoạn I
- Tĩnh tải giai đoạn I:
+ Trọng lượng bản thân dầm chủ
+ Trọng lượng hệ liên kết ngang cầu
+ Trọng lượng hệ liên kết dọc cầu
+ Trọng lượng mối nối
+ Trọng lượng bản bêtông mặt cầu và những phần bêtông được đổ cùng vớibản như: chân lan can, gờ chắn bánh Trong trường hợp chân lan can lắp chân lancan lắp ghép thì trọng lượng của nó được tính vào tĩnh tải giai đoạn II
- Trọng lượng dải đều của dầm thép: