確保城市高架橋抗震安全,發(fā)展并首創(chuàng)提出三水準(zhǔn)設(shè)防三階段設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),并以能力保護(hù)原則確定高架橋的延性抗震設(shè)計方法,已編入“雙層高架橋抗震設(shè)計指南”。此指南已應(yīng)用指導(dǎo)了上海共和新路一體化高架橋的抗震設(shè)計。據(jù)日本和美國的震害橋例,研究了獨柱式橋墩橫向地震破壞與倒塌分析的計算機(jī)仿真,已編制了軟件,可重現(xiàn)日本阪神地震中獨柱墩高架橫向倒塌景象。研究基于PUSHOVER分析方法的橋梁結(jié)構(gòu)地震損傷分析與性能設(shè)計。提出建議方法。研究了高架橋延性抗震設(shè)計方法,并寫出規(guī)范可用的建議條文與說明。首創(chuàng)研究了GFRP管材加固RC橋墩的方法,并進(jìn)行了地震模擬振動臺的試驗獲得了成功的結(jié)果,已申請了發(fā)明專利被同意受理。 2100433B
批準(zhǔn)號 |
59778029 |
項目名稱 |
高架橋延性抗震評估與加固技術(shù) |
項目類別 |
面上項目 |
申請代碼 |
E0804 |
項目負(fù)責(zé)人 |
范立礎(chǔ) |
負(fù)責(zé)人職稱 |
教授 |
依托單位 |
同濟(jì)大學(xué) |
研究期限 |
1998-01-01 至 2000-12-31 |
支持經(jīng)費 |
14(萬元) |
我給你推薦一個網(wǎng)站,上面說的比較詳細(xì),這上面一時半會也說不清,你自己去看:http://wenku.baidu.com/view/8e049d62caaedd3383c4d387.html
用市政軟件算
高架橋是將路架在空中 立交橋是將交叉路口分層架空順暢單行路
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評分: 4.8
某市市政主干道建設(shè)過程中下穿高速公路處須修建3條車行隧道。隧道與既有高速公路高架橋橋墩相遇,須對既有6個高架橋墩基礎(chǔ)進(jìn)行結(jié)構(gòu)托換。通過對其結(jié)構(gòu)托換所涉及的技術(shù)問題,控制因素分析、結(jié)構(gòu)處理,施工要求及監(jiān)控等進(jìn)行了系統(tǒng)的分析、介紹,以期為今后結(jié)構(gòu)托換工程提供借鑒。
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頁數(shù): 2頁
評分: 4.3
通過增設(shè)體外預(yù)應(yīng)力鋼筋、鉚粘鋼板、粘貼碳纖維、增大腹板尺寸等措施增強(qiáng)腹板抵抗主拉應(yīng)力,對蜂窩、麻面和露筋等病害的處理,消除安全隱患,提高了廖峪溝高架橋的安全儲備。
抗震結(jié)構(gòu)都要設(shè)計成延性結(jié)構(gòu),主要是通過設(shè)計具有足夠延性的構(gòu)件來實現(xiàn)。
由于地震(大小、時間、地點等)的不確定性,計算參數(shù)也難于確定,在地震作用下構(gòu)件達(dá)到的值很難通過計算得到。μ值則和截面內(nèi)力性質(zhì),構(gòu)件材料,配筋方式及配筋數(shù)量等許多因素有關(guān),也不宜定量計算。因此在工程設(shè)計中不用μ來驗算延性要求,而是以結(jié)構(gòu)的抗震等級代替延性要求。不同抗震等級的結(jié)構(gòu)構(gòu)件有不同的配筋要求。也即在抗震結(jié)構(gòu)中,結(jié)構(gòu)和構(gòu)件的延性要求是通過抗震構(gòu)造措施來實現(xiàn)的。
抗震結(jié)構(gòu)都要設(shè)計成延性結(jié)構(gòu),主要是通過設(shè)計具有足夠延性的構(gòu)件來實現(xiàn)。
由于地震(大小、時間、地點等)的不確定性,計算參數(shù)也難于確定,在地震作用下構(gòu)件達(dá)到的值很難通過計算得到。μ值則和截面內(nèi)力性質(zhì),構(gòu)件材料,配筋方式及配筋數(shù)量等許多因素有關(guān),也不宜定量計算。因此在工程設(shè)計中不用μ來驗算延性要求,而是以結(jié)構(gòu)的抗震等級代替延性要求。不同抗震等級的結(jié)構(gòu)構(gòu)件有不同的配筋要求。也即在抗震結(jié)構(gòu)中,結(jié)構(gòu)和構(gòu)件的延性要求是通過抗震構(gòu)造措施來實現(xiàn)的。
第一章 引言
1.1 公路和城市高架橋震害現(xiàn)象與教訓(xùn)
1.2 雙層高架橋震害與教訓(xùn)
1.3 橋梁抗震性能的評估與加固技術(shù)研究概況
第二章 高架橋抗震設(shè)計基本原則與方法
2.1 抗震設(shè)防原則
2.2 能力設(shè)計原則
2.3 抗震設(shè)計方法
第三章 地震反應(yīng)分析
3.1 概述
3.2 動力分析模式
3.3 反應(yīng)譜方法
3.4 非線性地震時程反應(yīng)分析
3.5 地震荷載的組合
第四章 抗震檢算
4.1 概述
4.2 墩柱的抗彎強(qiáng)度檢算
4.3 墩柱塑性鉸區(qū)域的轉(zhuǎn)動能力與檢算
4.4 支座檢算
第五章 能力保護(hù)構(gòu)件的設(shè)計計算
5.1 概述
5.2 墩柱抗彎超強(qiáng)系數(shù)
5.3 立柱抗剪計算
5.4 上下橫梁設(shè)計
5.5 基礎(chǔ)的計算
第六章 結(jié)構(gòu)構(gòu)造與抗震措施
6.1 墩柱結(jié)構(gòu)構(gòu)造措施
6.2 節(jié)點結(jié)構(gòu)構(gòu)造措施
第七章 雙層高架橋抗震分析實例
7.1 概述
7.2 抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)及人工地震波的選用
7.3 動力特性分析
7.4 雙層高架橋抗震分析結(jié)果
7.5 討論
第八章 鋼筋混凝土高架橋橫向抗震性能評估方法
8.1 橋梁抗震性能評估極限狀態(tài)
8.2 塑性倒塌分析方法
8.3 橋墩抗剪性能的評估
8.4 鋼筋混凝土橋梁塑性倒塌分析實例
第九章 加固鋼筋混凝土墩柱的抗震性能研究
9.1 墩柱加固技術(shù)
9.2 采用四種方法加固的混凝土橋墩抗震性能研究
9.3 FRP約束混凝土墩柱的抗震性能研究
9.4 GFRP管套箍鋼筋混凝土墩柱的抗震性能
9.5 CFRP修復(fù)的鋼筋混凝土墩柱的延性性能
9.6 作者對研究結(jié)果的展望
附錄2100433B