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钢管混凝土提篮拱桥竖转施工控制研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-16页
    1.1 引言第8页
    1.2 钢管混凝土提篮拱桥第8-10页
        1.2.1 钢管混凝土提篮拱桥现状第8-9页
        1.2.2 钢管混凝土提篮拱桥特点第9-10页
    1.3 大跨径拱桥施工方法第10-14页
        1.3.1 引言第10页
        1.3.2 支架法第10-11页
        1.3.3 缆索吊装法第11-12页
        1.3.4 转体施工法第12-14页
    1.4 本文主要研究工作第14-16页
        1.4.1 竖向转体施工过程模拟分析第14页
        1.4.2 不同有限元软件模拟第14-16页
第二章 依托工程及方案优选第16-19页
    2.1 工程概况第16页
    2.2 施工方案比选第16-18页
    2.3 施工监控主要内容第18-19页
第三章 钢管混凝土提篮拱桥施工过程仿真计算第19-31页
    3.1 桥梁施工仿真计算与施工控制的关系第19页
    3.2 桥梁结构有限元法第19-22页
    3.3 钢管混凝土拱肋计算方法第22-24页
    3.4 钢管混凝土拱肋模拟第24-25页
    3.5 计算过程中的结构及材料第25-26页
    3.6 计算模型及优化分析第26-31页
        3.6.1 计算模型一双塔之间不加横梁、背拉索不加索力第27-28页
        3.6.2 计算模型二双塔之间加横梁、背拉索加索力、侧稳定索加索力第28-29页
        3.6.3 模型优化第29-31页
第四章 主拱肋竖向转体过程仿真计算第31-51页
    4.1 主拱肋竖向转体过程纵向变化仿真计算第31-44页
        4.1.1 拱肋提升初始状态(转体前)第31-32页
        4.1.2 拱肋提升至 3°时状态第32-34页
        4.1.3 拱肋提升至 6°时状态第34-36页
        4.1.4 拱肋提升至 12°时状态第36-38页
        4.1.5 拱肋提升至 18°时状态第38-40页
        4.1.6 拱肋提升至 21°时状态第40-42页
        4.1.7 拱肋提升至合拢位置状态(转体后)第42-43页
        4.1.8 结论第43-44页
    4.2 主拱肋竖向转体过程横向高差仿真计算第44-51页
        4.2.1 拱肋提升初始状态(转体前)第44-45页
        4.2.2 拱肋提升至 6°时状态第45-46页
        4.2.3 拱肋提升至 12°时状态第46-47页
        4.2.4 拱肋提升至 18°时状态第47-48页
        4.2.5 拱肋提升至合拢位置状态(转体后)第48-49页
        4.2.6 结论第49-51页
第五章 SAP2000 验证及对比分析第51-55页
    5.1 SAP2000 仿真模拟 CD 段拱肋原施工方案施工验算第51-54页
        5.1.1 脱架时拱肋变形和受力第51-52页
        5.1.2 脱架时拱座受力第52页
        5.1.3 拱肋脱架时吊装支架失稳分析第52-53页
        5.1.4 CD 段吊装拱座受力第53页
        5.1.5 CD 段吊装屈曲分析第53-54页
        5.1.6 拱肋吊装第54页
    5.2 Midas 与 SAP2000 对比分析第54-55页
第六章 Midas 计算结果与实测结果对比分析第55-61页
    6.1 实测结果第55-60页
        6.1.1 钢管拱主拱肋竖向转体提升结果第55-58页
        6.1.2 施工中主拱肋线性分析第58-60页
    6.2 结果对比分析第60-61页
第七章 结论及建议第61-62页
    7.1 结论第61页
    7.2 建议第61-62页
参考文献第62-65页
致谢第65页

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