p 管脚T 式中 渡槽风压力应按下列公式计算 ) 并视为均匀分布 较日最高气温约高12℃~16℃ 封拱温度应取封拱时的当地实际温度 V 接近日最高气温 i 谷地等闭塞地形 可沿高度方向分成若干段 沿环向各点内外壁温差T k g——重力加速度(m/s ——墩(架)阻水面积 2 t t 取β ——漂浮物或船只的重力(kN) 横槽方向垂直作用于渡槽表面的风压力应按下列公式计算 其中V 管内壁表面温度厂接近水温 管外壁表面混凝土温度按沿环向直线变化规律计算 若槽墩(架)很高 l z t ——温度变幅值 可按表J.0.5-3所列数值选用 可近似取T ) e t 1 =1.0 1 3 表中离地面高度一栏 或者选择低于当地年平均气温的预估温度进行估算 n=4 桁架等超静定结构在均匀的温度升高或降低作用下将在结构内产生温度应力 2 d T J.0.3 E——排架材料的弹性模量(N/m ——地形 2 b 2 Z 和管内壁混凝土表面温度T 其中T 可取μ =±3℃~5℃ 梁式渡槽 温度变幅值△t为当地最高和最低月平均气温与封拱温度的差值 -T ) 槽内水温等引起的温度应力 ——风载体型系数 T 对称于管的垂直轴线 W =T ——管的外半径(m) 管壁厚度 d =1.2~1.5 e 为当地最高和最低月平均气温(℃) 对于排架或槽墩 γ——水的容重(kN/m 式中 △ 浇筑温度 作用在墩(架)上的河(渠)道水流动水压力可按下式计算 y ) 2 为一常数 -T 可按表J.0.1选用 无实测资料时 V——作用于活动支座的竖向反力(kN) A 一一河(渠)道水流的设计流速(m/s) 沿环向可近似看作均匀分布 J.0.5 应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB =T ——风压力(kPa) ) c ——基本风压(kPa) (m/s)为当地比较空旷平坦地面离地10m高处统一所得的30年一遇10min平均最大风速 拱 不属于上述情况者可不考虑风振影响 附录J d P i d A——为排架的横截面面积(m 地理条件系数 可按日平均气温考虑 -T 可由结构力学方法求得 应根据实际情况或调查确定 各种结构的线膨胀系数见表J.0.4 s 山口 将产生温度应力 如无风速资料 式中 J.0.2 基本自振周期T(s)可按下式计算 1)对地下埋管 式中 β e n=3 弹性模量等有关 对于较高的排架 但不应小于0.25kPa 管底T H——槽身重心至地面的高度(m) 指风力在槽身上的着力点(即迎风面的形心)距地面的高度 各段选用相应的风压高度变化系数值 槽身支座产生的摩阻力可按下式计算 式中 指排架顶或墩顶距地面的高度 ) 管外壁混凝土表面温度T J.0.4 J.0.1 重要的大型渡槽 ——构件的长度(m) ——支座的摩擦系数 t d o 可通过试验确定其边界条件 ν y——计算点至管中心的距离(m) 3 μ p 管顶T 温度下降时△ 2 e 2 则取μ M——搁置于排架顶部的槽身质量(空槽情况)或槽身及槽中水体的总质量(kg) 1 J—一排架横截面的惯性矩(m =1.Os 温度应力大小与温度变幅 荷载计算 即河(渠)道水面以下至一般冲刷线处墩(架)在水流正交面上的投影面积(m 3 温度荷载计算应符合下列规定 必要时还应考虑日照辐射 2 3 3 t 应计入风振影响 温度上升时△ ——Z高度处的风振系数 当200mm<δ≤400mm时 2)施工中未覆盖土的露天管和架空梁式管 =T ——撞击时间(s) 当结构的基本自振周期T大于0.25s时 W 温度应力随温度变幅和结构刚度的增大而加大 混凝土及钢筋混凝土倒虹吸管在管内外壁温差作用下 ——墩(架)形状系数 t 50009中全国基本风压分布图采用 当100mm<δ≤200mm时 对于高度较大的排架 β 1 对于山间盆地 可用结构力学等方法求得 t 其方向与位移方向相反 由管顶到管脚一段中 μ 风载体型系数应由风洞试验确定 ——漂浮物或船只的撞击力(kN) a——线膨胀系数 梁式渡槽 按公式(J.0.5-3)计算 y ——作用于一个墩(架)上的动水压力(kN) 值可按表J.0.5-1采用 2 o f ——风压高度变化系数 可近似取日平均气温 P——排架材料的密度(kg/m F——支座摩阻力(kN) ——水流速度(m/s) 当δ>400mm时 槽身长度产生的伸长或缩短值AL可按下式 为槽身浇筑或安装时的气温(℃) 采用数学模型计算其温度场与温度应力 0 式中 式中 ) 可取t W T p 3)管壁环向温度分布曲线 简支或双悬臂梁式渡槽槽身等静定结构因温度变化影响 p 对于与大风方向一致的谷口 随管壁厚度δ而变 d 可用下式表示 可按表J.0.3选用 对于槽身 e 位于河(渠)道中的墩(台)承受的漂浮物或船只撞击力可按下式估算 (ψ)——管内外温差(℃) 1 按表J.0.5-2选用 d 管外壁温度视不同部位而异 ——管的内半径(m) 当有可靠风速资料时 n——指数 Z 如无实际资料时 d Z =0.75~0.85 4 n=2 μ 5)计算管道纵向应力的温差为管道浇筑温度与运行期最低温度之差 4)管壁内温度沿管的径向为曲线分布 k 对于重要的具有特殊结构形式的渡槽 2 管内外壁温差及其分布可按下列情况分别计算