高速铁路桥梁工程毕业论文(桥梁工程论文3000字左右)

1.桥梁工程论文3000字左右

桥梁工程学的发展主要取决于交通运输对它的需要。

古代桥梁以通行人、畜为主,载重不大,桥面纵坡可以较陡,甚至可以铺设台阶。在有重载马车之后,载重量逐步加大,桥面纵坡也必须使之平缓。

这时的桥梁材料仍以木、石为主,铸铁和锻铁很少使用。 从桥梁的原始雏形——堤梁(及在浅滩溪涧中筑起一个个石堤,堤间流水,人从石堤上跨越)、独木桥、浮桥(架设在船只上的桥)和石拱到现在超千米跨度的悬索桥,桥梁工程在几千年的时间里发展可谓翻天覆地。

然而桥梁工程能拥有这翻天覆地的发展取决于工程材料和工程技术迅猛发展的有力推动。在原始社会里,懵然无知的古人类还只是追求有一个起身的洞穴和能填饱肚子的食物,还不会想到桥。

然而随着社会的发展,人类文明的进步,交通的不断发展,人们开始创造了桥。然而那时工程材料的使用仅限于天然的木和石块,且工程技术非常落后,所以人们只能建造简单的桥——堤梁、独木桥和简单的石拱。

世界上现存最古老的石桥在希腊的伯罗奔尼撒半岛,是一座用石块干垒的单孔石拱桥,距今3500年左右建成。我国古代桥梁工程技术的发展在当时处于世界领先地位。

公元590——608年建造在河北省赵县(叫)河上留存至今的隋代敞肩式单孔圆弧弓形石拱桥,即赵州桥。该桥全长50.82m,桥面宽约10m,采用28条并列的石条砌成拱券形成。

拱券矢高7.23m。拱上设有4个小拱,既能减轻桥身自重,又便于排洪,且更显美观。

该桥无论在材料使用、结构受力、艺术造型和经济上都达到极高成就,是世界上最早的敞肩式拱桥,早于欧洲同类桥约1000年。近代土木工程的时间跨度为从17世纪中叶至20世纪中叶的300年间。

这个时期内土木工程的主要特征有:——有力学和结构理论作为指导;——砖、瓦、木、石等结构建筑材料得到日益广泛的使用;混凝土、钢材、钢筋混凝土及早期的预应力混凝土得到发展;——施工技术进步很大,建造规模日益扩大,建造速度大大加快。在这个时期内,以下几件大事对桥梁工程的影响巨大: (1)意大利学者伽利略在1638年出版的著作《关于两门新科学的谈话和数学证明》中论述了建筑材料的力学性质和梁的强度,首次用公式表达了梁的设计理论。

(2)英国科学家牛顿在1687年总结了力学三大定律它们是土木工程设计理论的基础。 (3)瑞士数学家欧拉1744年出版《曲线的变分法》建立了柱的压屈理论,得到计算柱的临界受压力的公式,为分析土木工程结构物的稳定问题奠定了基础。

(4)1824年英国人阿斯普.丁取得了波特兰水泥的专利权,1850年开始生产。这是形成混凝土的主要材料,使得混凝土在土木工程中得到广泛应用。

后来,在20世纪初,有人发表了水灰比等学说,才初步奠定了混凝土强度的理论基础。 (5)1859年发明了贝塞麦转炉炼钢法,似的钢材得以大量生产,并愈来愈多地应用于土木工程。

(6)1867年法国人莫尼埃用铁丝加固混凝土制成花盆,并把这种方法应用到工程中,建造了一座蓄水池,这是应用钢筋混凝土的开端。1875年他主持建造了第一座长16m的钢筋混凝土桥。

(8)1779年英国用铸铁建成跨度为30.5m的拱桥;1826年英国用锻铁建成跨度为177m的悬索桥;1883年美国建成世界上第一座大跨钢悬索桥——布鲁克林桥;1890年英国又建成两孔主跨达521m的悬臂式刚架桥,这样,现代桥梁3种基本形式(梁桥、拱桥、悬索桥)相继出现。 自从有了铁路以后,桥梁所承受的载重逐倍增加,线路的坡度和曲线标准要求又高,且需要建成铁路网以增大经济效益,因此,为要跨越更大更深的江河、峡谷,迫使桥梁向大跨度发展。

石材、木材、铸铁、锻铁等桥梁材料,显然不合要求,而钢材的大量生产正好满足这一要求。 在技术方面,只是凭经验修桥,曾使19世纪80~90年代的许多铁路桥发生重大事故;从这时起,正在发展中的结构力学理论得到了重视,而在它的静力分析理论完全确立并广泛普及之后,桥梁因强度不足而造成的事故显然大为减少。

二十世纪以来,公路交通有很大发展。在内陆,需要在更多的河流、峡谷之上建桥。

在城市中,以及在各种交通线路相交处,需要建造立交桥。在沿海,既需在大船通航的河口、海湾、海峡修建特大跨度桥梁,又需在某些海岛与大陆之间修建长桥。

由于更多新技术新材料的出现,现代桥梁工程的发展尤其迅速,世界各国相继建造出超千米的桥梁。世界上跨径最大的预应力混凝土斜拉桥——西班牙的卢纳巴里奥斯桥,跨径达440m,采用了双面辐射形密索布置. 世界第一的悬索桥——日本明石海峡桥,横跨日本内海,使日本神户与淡路岛紧紧相连.这座大桥全长3190M,中央跨度1990m于1998年竣工.它可以承受里氏8.5级地震.目前中国在建的一批公路桥梁,无论是桥梁的数量还是工程规模、技术难度、科技含量,都代表着当今世界的先进水平,创造了中国建桥史之最。

据悉,这些桥梁主要有:阳逻长江大桥,主跨1280米的悬索桥;南京长江三桥,主跨648米的斜拉桥;润扬长江公路大桥,跨江连岛的主跨1490米悬索桥和406米斜拉桥组合;深圳湾跨海大桥,主跨180米独塔单索面斜拉桥;苏通长江公路大桥,主跨1088。

2.道路与桥梁工程毕业论文如何选题

道路与桥梁工程最好写具体的项目或者技术,比如路面铺装工程、沥青技术等等。

之前也是苦于写不出,还是学姐给的文方网,写的《山区桥梁建设期多因素风险评估方法研究》,很专业的说基于层次分析与灰色模糊理论的桥梁建设风险评估研究模糊评判与灰色理论在桥梁建设方案优选中的应用研究近代上海桥梁建设与城市发展——以苏州河桥梁为中心大型桥梁建设项目的鉴识工程制度与方法研究大跨度连续刚构桥建设期风险分析研究乡村公路桥梁建设技术研究桥梁工程建设风险评价方法的研究与实践桥梁建设中有限单元法应用的研究桥梁施工临时结构安全评价研究大型桥梁建设—运营期基于可靠度理论的安全评估模式研究基于模糊多属性群决策的桥梁建设方案比选应用研究基于HSE的跨海桥梁工程施工风险评价方法研究悬臂浇筑预应力混凝土连续梁桥施工监控研究考虑不同加固方法的桥梁全生命周期环境影响评价西王庄大桥施工监控技术研究基于全寿命的桥梁设计过程及其在混凝土连续梁桥中的应用中外规范下大跨径预应力混凝土连续梁桥结构设计的差异性研究宋金桥梁研究基于信息编码模型的桥梁施工信息管理系统研究高速铁路大型桥梁结构健康监测与状态评估研究九地缘建设工程有限公司竞争力评价及发展战略研究悬臂浇筑预应力混凝土连续梁施工阶段风险评估和风险管理基于二维流场数值模拟的桥群河段通航影响研究空间拱肋组合桥梁顶推施工技术研究组合体系拱桥的受力性能分析桥梁工程建设中对船撞桥的主动防御措施研究基于多Agent的大跨连续梁桥施工控制系统及其关键技术研究基于全寿命思想的桥梁设计方法研究预应力混凝土箱梁桥开裂的数值分析方法中铁大桥局集团有限公司品牌营销策略研究大跨径连续刚构桥施工控制研究大跨径预应力混凝土连续梁桥施工监控分析简支梁桥安全评估方法研究桥梁工程生命周期环境影响评价与成本分析集成方法研究大跨度斜拉桥施工风险分析与对策研究大跨径桥梁的建设风险研究桥梁施工风险管理方法研究高速公路预制空心板结构性裂缝机理探讨基于成本控制的预制节段梁生产运输方案决策研究。

3.求道路桥梁工程技术毕业论文一篇

桥梁工程论文

我国公路桥梁的发展趋势

前 言

改革开放以来,我国公路建设事业迅猛发展,尤其是高速公路建设,从无到有,现已建成8700km。作为公路建设重要组成部分的桥梁建设也得到相应发展,跨越大江(河)、海峡(湾)的长大桥梁建设也相继修建,一般公路和高等级公路上的中、小桥、立交桥,形式多样,工程质量不断提高,为公路运输提供了安全、舒适的服务。

随着经济的发展、综合国力增强,我国的建筑材料、设备、建筑技术都有了较快发展。特别是电子计算技术的广泛应用,为广大工程技术人员提供了方便、快捷的计算分析手段。更重要的是我国的经济政策为公路事业发展提供多元化的筹资渠道,保证了建设资金来源。

我国广大桥梁工作者,充分认识到这一可贵、难得的机遇,竭尽全力,发挥自己的聪明才智,为我国公路桥梁建设事业,积极工作,多做贡献。

结合常用的桥型谈谈对公路桥梁发展趋势的看法,不当之处,请同行指正。

一、板式桥

板式桥是公路桥梁中量大、面广的常用桥型,它构造简单、受力明确,可以采用钢筋混凝土和预应力混凝土结构;可做成实心和空心,就地现浇为适应各种形状的弯、坡、斜桥,因此,一般公路、高等级公路和城市道路桥梁中,广泛采用。尤其是建筑高度受到限制和平原区高速公路上的中、小跨径桥梁,特别受到欢迎,从而可以减低路堤填土高度,少占耕地和节省土方工程量。

实心板一般用于跨径13m以下的板桥。因为板高较矮,挖空量很小,空心折模不便,可做成钢筋混凝土实心板,立模现浇或预制拼装均可。

空心板用于等于或大于13m跨径,一般采用先张或后张预应力混凝土结构。先张法用钢绞线和冷拔钢丝;后张法可用单根钢绞线、多根钢绞线群锚或扁锚,立模现浇或预制拼装。成孔采用胶囊、折装式模板或一次性成孔材料如预制薄壁混凝土管或其他材料。

钢筋混凝土和预应力混凝土板桥,其发展趋势为:采用高标号混凝土,为了保证使用性能尽可能采用预应力混凝土结构;预应力方式和锚具多样化;预应力钢材一般采用钢绞线。板桥跨径可做到25m,目前有建成35~40m跨径的桥梁。在我看来跨径太大,用材料不省,板高矮、刚度小,预应力度偏大,上拱高,预应力度偏小,可能出现下挠;若采用预制安装,横向连接不强,使用时容易出现桥面纵向开裂等问题。由于吊装能力增大,预制空心板幅宽有加大趋势,1.5m左右板宽是合适的。

预制装配式板应特别注意加强板的横向连接,保证板的整体性,如接缝处采用“剪力键”。为了保证横向剪力传递,至少在跨中处要施加横向预应力。

建议中、小跨径板桥,应由交通行业主管部门组织编制标准图,这样对推动公路桥梁建设,提高质量,加快设计速度都会带来明显的好处。

二、梁式桥

梁式桥种类很多,也是公路桥梁中最常用的桥型,其跨越能力可从20m直到300m之间。

公路桥梁常用的梁式桥形式有:

按结构体系分为:简支梁、悬臂梁、连续梁、T型刚构、连续刚构等。

按截面型式分为:T型梁、箱型梁(或槽型梁)、衍架梁等。

梁式桥跨径大小是技术水平的重要指标,一定程度上反映一个国家的工业、交通、桥梁设计和施工各方面的成就。

现从以下几种常用的结构形式介绍梁式桥在公路桥梁上的使用和发展趋势。

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4.道路与桥梁工程毕业论文如何选题

道路与桥梁工程最好写具体的项目或者技术,比如路面铺装工程、沥青技术等等。之前也是苦于写不出,还是学姐给的文方网,写的《山区桥梁建设期多因素风险评估方法研究》,很专业的说

基于层次分析与灰色模糊理论的桥梁建设风险评估研究

模糊评判与灰色理论在桥梁建设方案优选中的应用研究

近代上海桥梁建设与城市发展——以苏州河桥梁为中心

大型桥梁建设项目的鉴识工程制度与方法研究

大跨度连续刚构桥建设期风险分析研究

乡村公路桥梁建设技术研究

桥梁工程建设风险评价方法的研究与实践

桥梁建设中有限单元法应用的研究

桥梁施工临时结构安全评价研究

大型桥梁建设—运营期基于可靠度理论的安全评估模式研究

基于模糊多属性群决策的桥梁建设方案比选应用研究

基于HSE的跨海桥梁工程施工风险评价方法研究

悬臂浇筑预应力混凝土连续梁桥施工监控研究

考虑不同加固方法的桥梁全生命周期环境影响评价

西王庄大桥施工监控技术研究

基于全寿命的桥梁设计过程及其在混凝土连续梁桥中的应用

中外规范下大跨径预应力混凝土连续梁桥结构设计的差异性研究

宋金桥梁研究

基于信息编码模型的桥梁施工信息管理系统研究

高速铁路大型桥梁结构健康监测与状态评估研究

九地缘建设工程有限公司竞争力评价及发展战略研究

悬臂浇筑预应力混凝土连续梁施工阶段风险评估和风险管理

基于二维流场数值模拟的桥群河段通航影响研究

空间拱肋组合桥梁顶推施工技术研究

组合体系拱桥的受力性能分析

桥梁工程建设中对船撞桥的主动防御措施研究

基于多Agent的大跨连续梁桥施工控制系统及其关键技术研究

基于全寿命思想的桥梁设计方法研究

预应力混凝土箱梁桥开裂的数值分析方法

中铁大桥局集团有限公司品牌营销策略研究

大跨径连续刚构桥施工控制研究

大跨径预应力混凝土连续梁桥施工监控分析

简支梁桥安全评估方法研究

桥梁工程生命周期环境影响评价与成本分析集成方法研究

大跨度斜拉桥施工风险分析与对策研究

大跨径桥梁的建设风险研究

桥梁施工风险管理方法研究

高速公路预制空心板结构性裂缝机理探讨

基于成本控制的预制节段梁生产运输方案决策研究

5.道路桥梁工程技术毕业论文怎么写

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河套学院

道路桥梁工程技术专业毕业论文

班级:道路桥梁工程技术

姓名:吴俊辰

学号:1100701021

摘要

工程施工组织设计是工程基本建设项目在设计招投标、施工阶段必须提交的技术文件

施工组织设计对于能否优质、高效、按时、低耗的完成公路工程施工任务起着决定性的作用。

关键词:施工组织设计路基施工方法施工方

目录

摘要1Abstract2目录3第一章绪论4第二章工程概况52.1工程说明52.1.1地形地貌62.1.2工程地质62.1.3地震62.1.4气候62.1.5水文72.2施工措施72.2.1.施工期间安全措施72.2.2.确保工程质量的措施72.2.3.工期保障措施72.2.4.雨季施工及农忙季节的施工安排82.2.5.环境保护和文明施工措施8第三章工程进度83.1施工方法83.1.1路基的填料83.1.2路基的压实93.1.3构造物两侧路基93.1.4高填路基处理93.1.5、其它施工注意事项113.1.8路基防护123.2路基施工方案163.2.1施工准备163.2.2人员及机具173.2.3路基土石方填筑203.2.4质量保证措施203.2.5安全保证措施213.3劳动力计划213.4主要材料计划表223.5工程进度图233.5.1主体工程进度图详见附表233.5.2附属工程进度图详见附表233.5.3土石方调配图详见附表23结论23致谢24参考文献:25第一章绪论

工程施工组织设计是工程基本建设项目在设计招投标、施工阶段必须提交的技术文件,它是准备组织指导施工和编制施工作业的基本依据。总之,施工组织设计对于能否优质、高效、按时、低耗的完成公路工程施工任务

6.急需一篇关于高速铁路的论文

广深港客运专线越珠江方案研究 广深港客运专线广州至深圳段起于新广州站,途 径广州、东莞、深圳三市,止于深港分界点,线路长度 116 km。

全线设5个站,速度目标值按线下350 km /h、运营速度300 km /h考虑;其中,跨越珠江是本线的控 制工程。 1 越珠江工程建设环境 111 自然环境 广深港客运专线跨越珠江段位于珠江三角洲平原 地区,地属冲积、冲积- 海积平原区,地形平坦开阔,地 面相对高差< 610 m,地表水发育,河流、湖塘纵横;珠 江河床宽约4 km,地势起伏较大,并有小虎岛、沙仔 岛、海鸥岛等江中岛屿。

112 城市发展规划 珠江西岸属广州市南沙经济开发区与番禺区交界 处。根据广州市规划,拟在南沙经济开发区管辖区域 建设国际汽车产业园,距越江线位较近的区域主要为 规划汽车零部件生产用地;同时,在沙仔岛上正在建设 广州港南沙沙仔岛汽车混装码头工程及汽车物流贸易 区。

根据东莞市规划,珠江东岸规划有虎门港沙田港 区(12个5万t级集装箱泊位) ,并有配套物流园区, 该园区包括全封闭监管保税仓储区和普通物流区。目 前5号、6号泊位码头已开工建设。

113 航道及规划 线路经过处珠江为出海航道,目前该航道段维护 水深为- 1115 m,航道宽160 m,可乘潮进出5万t级 船舶。该段航道规划水深- 1410 m,底宽200 m,可乘 潮进出8万t级船舶。

114 工程地质条件 根据地质勘察成果,该段位于东莞盆地西翼,该盆 地由白垩第三系地层组成。珠江越江段地层主要由 第四系新近期人工填土层及种植土层;第四系冲洪积 流塑~软塑的淤泥及淤泥层,饱和,松散~中密粉细 砂、中粗砂及软塑状粉质黏土组成;区内基岩为上第三 系(N1)泥质砂岩、泥岩。

第四系固结程度差,工程性 能较差,具有压缩性较高而强度较低的特点,工程特性 具不均匀性;下伏基岩第三系(N1)泥质砂岩,在河床 中间基岩埋深为22~28 m,呈全风化~弱风化,承载 力特征值fk = 200~400 kPa,具有弱透水性。 115 地震 根据外业原位测试,依据《铁道工程抗震设计规 范》(GBJ—111)的有关规定,本线路场地土的类型为 软弱场地土,建筑场地类别为Ⅲ类,本线路的抗震设防 烈度为7度,地震动峰值加速度为0110g。

2 越珠江方案研究 越珠江工程是本线的控制工程,根据地方规划、航 道通航等级要求、工程地质条件、技术标准、线形、投资、施工工期和运营等因素,对越江位置进行综合论证,同 时对越江形式(桥梁还是隧道方案)进行研究比选。 211 桥梁方案 结合广深港客运专线大的线路走向、沿线经济点 分布、珠江两岸港口布局、通航要求、工程技术条件及 投资等控制因素,主要研究了海鸥岛方案、沙仔岛方案 (中穿虎门港沙田港区) 、南绕虎门港沙田港区方案、大岭山方案等4个珠江桥位方案。

(1)大岭山方案:因为该线路与广州市城市规划 不协调,对广州新沙港区有一定影响,穿过城镇较多, 拆迁工程较大,地方政府反对,且与河流成87°夹角, 投资成本比其他桥位方案高6 000万元以上。 (2)南绕虎门港沙田港区方案:该线路虽然避开 了虎门港沙田港区,但又从规划的鱼窝头镇中心工业 区中间穿过,穿越南沙经济开发区国际汽车产业园,与 地方规划相矛盾;线路同时穿南沙港小虎岛危险品港 区,距粤海小虎油库仅为270 m,不满足安全要求;线 路于珠江呈86°交角,投资比海鸥岛方案多3 000万元, 没有多大优势。

(3)沙仔岛方案(中穿虎门港沙田港区方案) :该 线路顺直,线型较好,桥位处与珠江正交,应该说是一 个比较好的桥位,但该方案最大的问题是,中穿规划的 虎门港沙田港区,对虎门港造成极大的干扰,地方政府 强烈反对;同时桥位穿越69号、71号锚地,对船泊通 航生产有较大影响,航道部门反对该方案;与南沙经济 开发区国际汽车产业园用地有一定冲突;而投资比沙 仔岛方案仅省111亿元。 (4)海鸥岛方案:该线路能较好地与城市规划适 应,基本上行走于跨江高压走廊内,与珠江两岸的城市 建设规划干扰小,与广州市地铁4号线的庆盛站换乘 方便,并存在与规划的珠二环公路进行公铁合建的条 件,线路基本从虎门港沙田港区北侧经过,对沙田港区 影响小;投资适中,为5118亿元。

通过综合比较,由于海鸥岛方案与珠江两岸的城 市建设规划干扰小,投资适中,并存在与规划的珠二环 公路进行公铁合建的条件,推荐为最佳桥位方案。 结合珠江三角洲城际轨道交通线网规划(主要是 广深城际线和小揽至虎门联络线工程)和珠二环高速 公路,研究了双线铁路桥、双线公铁合建桥、四线公铁 合建桥3个桥梁方案。

研究结论认为:城际线走向及 预留还是不预留尚不确定;小榄至虎门联络线研究建 议联络线不与广深港客运专线共用桥位,原则上应按 取直方案修建。若铁路桥仅为两线,而公路桥为双向 8车道,桥面宽度相差太大,主次关系发生变化,结构 上合建难度很大。

根据通航论证初步结论,桥式方案设计研究了连 续钢桁拱(孔跨: 132 m + 132 m + 408 m + 408 m + 132 m + 132 m)和斜拉柔性拱组合主(孔跨: 132 m + 132 m + 408 m + 408 m + 132 m + 132 m)两种桥式方案,主通 航孔净高60 m。 212 隧址方案 影响隧址方案的边。

7.急需一篇桥梁专业的毕业论文

路基施工要点 关键词:30cm混渣+20cm碎石+4层20cm灰土 本人有幸于三月中旬到六月上旬间在天津市塘沽区的天津大道项目实习,以实习期间对天津大道项目路基工程的了解和认识为素材,并按照工程施工的顺序分析路基施工中的要点编纂论文。

一、天津地区气象水文及地质情况 天津位于北半球暖温带,中纬度亚欧大陆东岸,四季分明,介于大陆性欲海洋性气候的过渡带上,属于半湿润季风气候。春季干燥多风,冷暖多变;夏季温高湿重,雨热共济;秋季天高云淡,风和日丽;冬季寒冷干燥,雨雪稀少。

年平均气温1~12℃,七月平均气温25.9℃,一月平均气温-5℃,极端最低气温-21℃,极端最高气温40.3℃。年平均降雨652.5mm,一日最大暴雨量304.4mm,最大积雪深度29mm。

春秋两季降雨量分别占全年的10%和14%;夏季6月中旬~9月中旬为雨季(汛期),平均雨日34天左右,占全年降水量的73%以上;冬季与血量占全年的1%~3%. 天津地区位于海河流域下游,海河水系是华北地区最大水系,本工程自北向南,横贯扇面中央,共永定河、中亭河,子牙河等3条一级河道,龙河、中泓故道、南运河等3条二级河道,并且沿线灌溉、排水渠道密布,基本形成排灌水网系。 二、天津大道工程概况 天津大道连接天津市中心城区小白楼商务区与滨海新区于家堡、响罗湾商务区,为城市快速路,西起外环线津沽立交,东至中央大道,双向八车道,设计行车速度80km/h。

三、材料要求 (一) 路基填土 1、路基填料宜优先选用级配良好的砾类土、砂类土作为填料,泥炭、淤泥冻土、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土等,不得直接用于填筑路基。 2、本工程位于冰冻地区,严禁采用未经处理的粉质土直接填筑路基。

当采用其他细土时,路基填料CBR应满足要求。此外,液限大于50%,塑性指数大于26的细粒土不得直接作为路基填料。

3、禁止使用沼泽土、泥炭及淤泥、含有树根、树桩、易腐朽物质或有机质含量大于5%,氯盐含量大于3%,碳酸盐含量大于0.8%的土。 4、中央分隔带及绿化带填土按绿化回填要求进行填筑。

5、细粒土尽可能粉碎,粒径不得大于15mm。 (二) 碎石 1、碎石中不含植物残体、垃圾等杂物。

2、最大粒径应小于30mm,要求其压碎值不超过30%、强度不小于15MP(未筛分碎石)。 3、碎石的颗粒组成应符合JTJ034-2000中第2.2.1.6中2#级配要求,为方便施工,宜采用10~30mm的粗集料,5~10mm的中集料,0~5mm的石屑细集料三种粒料配合。

3、池塘路基处理碎石垫层用碎石强度不小于15MP(未筛分碎石),最大粒径应小于150mm,通过20mm筛孔的选料不得超过总量的30%,通过0.075mm筛孔的选料不超过总量的10%。 (三) 钢塑双向土工格栅 1、钢塑双向土工格栅应采用凸结点形式,以保证连接牢靠,其性能要求如下: 纵向抗拉强度:≥80KN 横向抗拉强度:≥80KN 伸缩率:≤3% 结点剥离力:≥350N 2、同时为尽量减少搭接程数量,钢塑双向土工格栅幅宽不宜小于4m。

(四) 石灰 1、石灰应采用消石灰或生石灰粉;消石灰中不得有未消解的生石灰颗粒,石灰等级应在三级以上。 2、如采用生石灰,钙质生石灰中有效氧化钙氧化镁的含量应大于70%;如采用消石灰,钙质消石灰中有效氧化钙氧化镁的含量应大于50%。

3、石灰剂量=石灰质量/干土质量,生石灰块应在使用前7~10天充分消解。消解的生石灰应保持一定的湿度,不得产生扬尘,也不得过湿成团。

消石灰宜过孔10mm的筛,并尽快使用。 (五) 水泥 1、水泥应符合国家技术标准的要求,宜采用42.5MPa的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥。

(六) 土壤固化剂 1、土壤固化剂采用液粉土壤固化剂路邦EN-1(浓缩液),固化剂浓缩液掺入剂量为0.014%,或根据实验确定。 2、土壤固化剂的技术性能指标应符合现行行业标准《土壤固化剂》CJ/T3073的规定,溶液的固体含量不得大于3%,不得有沉淀或絮状现象。

(七) 水 应采用饮用水或PH大于或等于6的水。 四、施工程序 (一)路基表层整体处理方案 由于本工程均处于稻、苇地等潮湿地段,路基填筑前应清除地表草皮、树根、腐殖土、垃圾、杂物等,路基清表30cm后大致找平并进行碾压,压实度应符合设计(90%)要求,如达不到压实度要求,可采用5%戗灰处理;如戗灰0~50cm仍达不到压实度要求,需换填50cm碎石垫层,以加快工程进度。

路基填筑高度小于路面和路床总厚度时,应将地基表层土进行超挖并分层回填压实,处理深度不应小于路床底面。 工程所处区域为平原地貌,土质为粘土或粉质粘土,地下水丰富,土质含水量较高,全线路基处于潮湿、中湿状态,因此需要对路基表层按实际情况分别进行处理方可进行路基填筑。

1、填土高度大于2m的路段(路床最低点距清表后地表距离): 地表整平后晾晒,对露出地下水的路段应设置临时排水沟,排除地表积水,经推土机排压后填筑30cm混渣,经12t以上压路机碾压3~4遍后通铺双向土工格栅,土工格栅反包其上灰土层(20cm厚,5%戗灰)2m,继续分层填筑分层压实灰土(5%戗灰,如达不到相应层位压实度及强度要求。

8.有关桥梁工程在交通工程中的重要作用性的论文 是本科的

一、高效混凝土高效混凝土(HPC)是具有高质量和高耐久性的混凝土,具有四个方面的特征,即: 高强度。

15mm立方体标准强度值高于60MPa;高耐久性。密实性好、抗渗性好、抗碳化能力强、抗腐蚀能力高,使用年限大于设计基准期; 高体积稳定性。

较小的混凝土徐变变形和收缩变形;高工艺性。综合而言,高性能混凝土即是能更好地满足结构功能要求和施工工艺要求的混凝土,使混凝土结构能提高使用年限,降低工程成本的混凝土。

二、高效混凝土应用及发展 职称论文发表中心 多年来,在预应力混凝土桥梁领域一直采用40~50MPa的混凝土,然而实践中常常出现28d实际强度超过50MPa的情况。由于高效混凝土具有更高的强度、更高的弹性模量、更高的抗拉强度、较小的徐变和更好的耐久性,高强混凝土梁较之普通混凝土梁具有较小的初始挠度热高的允许抗拉强度激小的预应力损失激小的上拱度变化和更长的使用寿命,最近几年,世界各国对高效混凝土产生较大兴趣并开始应用于桥梁实践。

国际范围内高效混凝土在桥梁上的应用近十年时间,典型工程实例为挪威跨径220m连续钢构桥以及丹麦大带桥,索塔、预应力主梁和预应力隧道节段均采用强度50~60N/平方毫米高强混凝土;在加拿大已有100余座桥梁采用了高效混凝土,如连接爱德华王子岛和新布兰斯威克长达8英里的 Northumberland Strait Crossing桥采用55N/平方毫米的高强度混凝土,主跨达250m. 1993年美国高速公路管理局开始高效预应力混凝土桥梁的研究工作。德克萨斯SanAngelo桥是此研究工程项目之一。

此桥的特殊之处是东西两侧分别采用强度为70~100N/平方毫米高效混凝土梁和强度为35~40N/平方毫米常规混凝土梁,以便对不同混凝土进行造价比较。经比较,对于常规混凝土跨径37m的梁,当采用高效混凝土时跨径可达44m.由于高效混凝土具有较高的强度,由引可加大跨径或当跨径不变时可采用较小的梁高。

此外,高效混凝土抗渗能力较强,因而氯化物的渗入可减少一半,从而提高结构的耐久性。在桥梁结构中采用高效混凝土,效果十分明显。

美联邦公路管理局(FHWA)对常用的预应力混凝土梁进行优化设计。经费用户改益分析,提出T梁作为预应力梁国家标准采用。

第一部分针对跨径小于27.4m的梁。此类梁的控制条件为预加应力阶段的初始预应力。

由于预加应力阶段的恒载长久起作用,对于所述跨径采用高胆混凝土无实际意义。第二部分针对跨径27.4~30.5m,混凝土强度41~55MPa和跨径27.4~33.5m,混凝土强度≥55MPa的情况。

由于采用高强混凝土,梁距可以加大。在此范围存在着梁距加大带来的节约及由此引起单位桥面费用增加的平衡点。

第三部分则是针对跨径大于30.5m,混凝土强度在41~55MPa和跨径大于33.5m,混凝土强度大于55MPa的情况。这个范围代表了所分析断面高强混凝土的最优效益。

①随着梁混凝土强度的递增,最优造价曲线右移。这意味着在单位造价不增加的情况下,梁的跨径增大了;②梁混凝土强度超过 69MPa效益减小心高强混凝土用于较小跨径时无明显效益。

[NextPage] 目前,高效混凝土又有新的发展。强度120N/平方毫米的混凝土用于一座人行桥,它不需机械震捣。

在加拿大,采用强度200N/平方毫米的纤维加强混凝土修建了一座人行天桥。 在我国,近五年来,高效混凝土(≥C60级)在桥梁工程中得到越来越广泛的应用。

长江、黄河上的一些公路桥梁均成功地采用了60号混凝土。关于高效混凝土的科研工作已取得了喜人的成就。

如河南焦作市公路局和海威工程咨询有限公司对采用高效预应力高强混凝土在桥梁工程中的应用进行了较为深入的研究。 采用高性能混凝土空心板较普通PC空心板可节省混凝土 35%以上,可节省钢铰线15%以上,在16~30m跨径范围内,材料费用节省20%。

因此对于公路桥梁工程中大量使用的空心板采用高性能混凝土井进行优化设计,其经济效益十分可观。 三、限制条件为了发挥高效混凝土的作用,需要设置较强的预应力。

因此必须选择高强低松驰钢绞线。采用2070MPa(300级)的钢绞线比采用1860MPa(270 级)钢绞线效益更高。

截面尺寸主要是底翼缘(马蹄)的尺寸选择,增加下翼缘的尺寸可以容纳更多的钢束,因此引起混凝土体积及相应重量的增加,但当混凝土强度超过55MPa时才会体现出较佳的费用效益比。 钢绞线规格、间距及其强度对高强混凝土的效益均有一定影响。

一般而言,采用较大钢绞线直径(15.2mm)较小钢束间距时效益较明显。 限于运输条件,当梁跨径较大时会引起费用的增加。

四、结论与建议 职称论文发表中心 (1)采用高效混凝土梁板断面高度可以降低,从而较少工程投资,这对于新建和重建桥梁均具有重要意义。 (2)采用高效混凝土,因材料数量减少,对保护自然资源、减少环境污染、保护环境十分有益。

(3)在不久的将来,应集中应用强度达60MPa的混凝土。对现有采用270级直径12.7mm净距和保护层均为50mm的钢铰绞线断面,采用70MP4的混凝土时可以加大梁板跨径,结构更为经济。

至少各公路部门对较大跨径的梁应采用50MPa的抗压强度。事实上许多预制梁已经达到此。

9.公路桥梁毕业设计怎么做

毕业设计指导书(桥梁工程设计) 2007年4月 I、毕业设计的目的 毕业设计是教学计划中的一个重要的教学环节。

要求学生综合运用所学基础理论、专业理论和基本技能(包括实践知识),按照任务书的要求,独立地解决常用桥梁的设计、计算及施工方案等方面的问题,目的在于: 1. 巩固和系统加深已学到的理论知识和实践知识; 2. 培养学生根据相应的设计规范、手册及参考书等进行设计工作的能力; 3. 提高学生的运算能力和绘图的基本技巧。 II、毕业设计的内容 以下按毕业设计的内容进行说明。

一、桥梁初步设计 学生根据《设计任务书》的要求和具体情况,做第一阶段初步设计。初步设计需着重完成:桥梁的总体规划,初步拟定桥梁结构的主要尺寸、估算工作数量,提供主要材料的用量和全桥造价的概算指标等一系列工作。

具体内容包括: (一)调查桥梁的使用任务、桥位附近的地形、地质、水文情况(此部分内容在《设计任务书》中有所反映),了解当地建筑材料来源和施工单位的技术水平与施工机械等情况。 (二)选择桥位:一般地,桥位的选择,原则上应服从路线的总方向,路桥综合考虑。

(三)桥梁纵、横断面设计:包括桥梁总跨径的确定,桥梁分孔、桥面标高与桥下净空,桥上及桥头的纵坡布置等。 (四)选择墩、台及基础型式。

(五)初步拟定上、下部结构各部分主要尺寸。 (六)明确桥面构造措施。

完成上述步骤后,即可绘制方案与编制说明书。初步设计方案图应按三视图绘制纵向立面图与横向剖面图,并加纵向平面图。

其中纵向立面图与平面图的比例尺应相同,可采用1:1000~1:500;对于剖面图,为清晰起见比例尺可用大一些,如1:200~1:150,视图幅地位而定。 1. 立面图中应标明: (1) 桥梁总长度; (2) 桥梁结构的计算跨度; (3) 台顶高度与桥台斜度; (4) 枯水位、常水位、通航水位与计算洪水位; (5) 桥面纵坡以及各控制点的设计标高,如基础标高、墩(台)帽标高、桥面标高、通航桥孔的梁底标高等;对于桥下有通航(或通车)要求的桥孔,需用虚线标明净空界限框图; (6) 注明桥台与桥墩的编号,自左至右按0、1、2……顺序编号(0号为左桥台)。

2. 在横剖面图中应标明行车道宽及桥面总宽、主梁(或拱肋的间距、或墩台)的横向尺寸,横坡大小,并绘出桥面铺装与泄水管轴线等。 3. 平面图中需注明主要平面尺寸(栏杆、人行道与行车道、墩台距离等),对城市道路桥梁还要求标明管线位置。

初步方案图中还应列出各方案的主要材料数量,并加附注说明采用的规范名称与荷载等级。 本桥进行设计的任务,编制初步设计方案的根据原则,孔径计算,工程材料估算及其依据,应及时整理成说明书,要求言简意赅,其中引用的文献资料名称以及冗繁的计算过程,均列附录备查。

二、技术设计 桥梁结构设计的一般方法是,首先凭借经验或修改已有设计作出初始方案,对于现行公路桥梁用得较多的普通钢筋混凝土或预应力混凝土结构,先应找出控制断面,求出各控制断面的内力并绘出包络图,然后进行配筋设计。接着是判别是否满足规范的要求,如不满足规范的要求则应修改设计。

设计的过程是:设计、校核、修改设计、再校核,反复进行几次,直至较好地满足规范的要求。 这部分的设计主要训练学生正确拟定结构构造,进行上下部结构的力学分析,构件截面设计与连接设计,进行刚度与稳定性验算,进一步了解与应用《桥涵设计规范》,查阅与应用有关参考资料,最后要求绘制结构施工图。

技术设计大体上可按如下步骤进行: (1) 在初步设计方案的基础上拟定细部构造和尺寸; (2) 分组进行恒载和活载计算; (3) 内力分析以及内力组合; (4) 配筋计算; (5) 绘制施工图。 具体的计算步骤需编程进行。

设计计算完成后要求绘制施工图,内容包括: (1) 桥面板配筋构造; (2) 主梁(或拱肋)配筋和模板图,对预应力混凝土梁还须绘制预应力钢束构造图; (3) 横隔梁配筋图及连接构造详图(对桁架拱桥则为剪力撑配筋图); (4) 墩(台)帽结构详图; (5) 人行道及栏杆构造图。 各结构施工图比例尺按图幅设计布置在1:100~1:10之间,大比例尺用于局部大样图。

技术设计必须在绘图后及时整理一份设计计算说明书,最后连同结构施工图及初步方案设计说明书一起,呈交指导教师。要求计算准确,图面规范。

III、毕业设计时间安排 按学校的时间安排进行。如果学校没有时间安排,则按初步设计2周、技术设计8周、答辩准备及答辩共1周安排设计进度。

IV、主要参考书籍资料 1. 公路工程技术标准(JTG B01-2003).人民交通出版社,2003. 2. 公路桥涵设计通用规范(JTG D60-2004).人民交通出版社,2004. 3. 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范(JTG D62-2004). 人民交通出版社,2004. 4. 公路圬工桥涵设计规范(JTG D61-2005).人民交通出版社,2005. 5. 公路桥涵设计手册《基本资料》. 人民交通出版社,1985. 6. 公路桥涵设计手册《梁桥》. 人民交通出版社,1994. 7. 公路桥涵设计手册《拱桥》. 人民交通出版社,1994. 8. 公路桥涵设计手册《墩台与基础》. 人民交通出版社,。

高速铁路桥梁工程毕业论文

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