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    1.4.2 按跨径分类
    按跨径分类是一种行业管理的手段,并不反映桥梁工程设计和施工的复杂性。
    1.4.3 按桥面位置分类
    上承式桥:置在桥跨结构上面。
    下承式桥:置在桥跨结构下面。
    中承式桥:置在桥跨结构中间。
    1.4.4按主要承重结构所用的材料
    按主要承重结构所用的材料来划分,有木桥、钢桥、圬工桥(包括砖、石、混凝土桥)、钢筋混凝土桥和预应力钢筋混凝土桥。
    木桥:桥梁可以就地取材,具有结构简单,制造方便的优点,大跨度桥梁建设取得了许多,可以使一个桥或拱桥。其缺点是易腐烂,文护成本高,木材消耗,容易引起火灾。用于桥梁的临时桥梁或森林。
    钢桥:桥跨结构用钢。钢材强度高,性能优越,表观密度与容许应力之比值小,故钢桥跨越能力较大。钢制造最适合工业,运输和安装方便,勃起时间短,容易破坏后的文修和更换,但钢容易生锈,文修困难。
    圬工桥:砖,石或混凝土建造的桥。这座桥被压缩了拱结构,砖石拱桥,石拱桥和钢筋混凝土拱桥。由于石料抗压强度高,且可就地取材,故在公路和铁路桥梁中,以石拱桥用的较多。
    钢筋混凝土桥:又称普通钢筋混凝土桥。桥跨结构采用钢筋混凝土建造的桥梁。这座桥,砂石骨料可以就地取材,文修方便,交通噪声,使用寿命长,并可采用工业化和机械化施工,桥梁和钢,钢的能耗和文护成本低,但由于大,对于桥梁的跨度大,跨越能力大、施工难度和速度,往往比钢优异的少。
    预应力钢筋混凝土桥:桥跨构造采用预应力混凝土建设的桥梁。这类桥梁,利用钢筋或钢丝(索)预张力的反力,可以使混凝土在受载前预先受压,在运营阶段不出现拉应力(称全预应力混凝土),或有拉应力而未出现缝隙或控制裂缝在容许宽度内(称部分预应力混凝土)。其优点是:能合理利用高强度混凝土和高强度的钢材,从而可节约钢材,减少结构自重,增大桥梁的跨越能力;改善了结构受拉区的工作状态,提高结构的抗裂性,从而可提高结构的刚度和耐久性;在加载阶段使用,具有较高的承载力和抗疲劳强度;悬臂浇筑法或悬臂桥,不影响交通和交通;便于推广预制混凝土结构。短缺是施工工艺复杂,质量要求高,需要专门的设备。
    1.5  桥梁设计的步骤
    本文设计中使用的是Midas软件试用版,桥梁设计的一般步骤包括:“预可”阶段、“工可”阶段、初步设计、技术设计、施工图设计,具体步骤如图1.1所示:
     
    图1.1桥梁总体规划与设计程序
        使用Midas软件的程序图如图所图1.2示:
     
    图1.2Midas分析一般步骤
    1.6 设计原则
    (1) 合理确定主跨、中边跨比及箱梁高度、梁底线形
    连续刚构桥主跨跨径的确定分跨江河和跨峡谷。跨江河的连续刚桥桥的的主跨跨径是依据江河特征、通道等级以及通过水文计算来确定的。一般来说,江河通航的等级为II~III 级,桥梁的主跨跨径为120~150m 之间;大江大河通航等级要求高,主跨跨径应选择在200m 以上。

    (2) 箱梁断面尺寸的选择
    对连续刚构桥的大多数,其横截面为箱形截面,具有完整的箱梁横截面,结构刚度好,尤其是抗扭能力很强。在准同步梁截面尺寸的箱梁,考虑连续刚架的力学特性,受力较为复杂和难以把握,它通过计算该区域的应力状态,应通过合理的结构设计加强避免不利的情况,如适当增大根部梁高、增大0 号块附近截面腹板厚度,适当增加普通钢筋的设置和合理的配置预应力钢束等一系列措施,为确保实际受力结构和箱梁结构的状态误差最小
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