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自锚式悬索桥斜拉扣挂施工法体系转换关键技术研究

摘要第6-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 自锚式悬索桥概述第11-12页
        1.1.1 自锚式悬索桥和地锚式悬索桥的共同特点第11-12页
        1.1.2 自锚式悬索桥和地锚式悬索桥的不同特点第12页
        1.1.3 自锚式悬索桥的优缺点第12页
    1.2 自锚式悬索桥施工技术研究现状第12-16页
        1.2.1 先梁后缆施工方法第13-14页
        1.2.2 先缆后梁施工方法第14-15页
        1.2.3 缆梁同步施工方法第15-16页
    1.3 自锚式悬索桥体系转换研究现状第16-18页
    1.4 自锚式悬索桥斜拉扣挂施工法研究意义第18-20页
    1.5 论文的工程背景第20-21页
    1.6 本论文的主要工作第21-23页
第2章 斜拉扣挂施工法概述及体系转换理论研究第23-39页
    2.1 斜拉扣挂施工法概述第23-25页
    2.2 斜拉扣挂施工法体系转换关键技术内容第25-27页
    2.3 斜拉扣挂施工法体系转换的控制准则第27-28页
    2.4 自锚式悬索桥体系转换的理论基础第28-29页
        2.4.1 无应力长度施工控制法的应用第28-29页
        2.4.2 自锚式悬索桥施工的力学特性第29页
    2.5 基于能量原理的自锚式悬索桥体系转换研究第29-38页
        2.5.1 体系转换有用功的精确算法第30-31页
        2.5.2 体系转换有用功的近似算法第31-33页
        2.5.3 体系转换做总功的分析第33-34页
        2.5.4 张拉方案比较及分析第34-38页
    2.6 小结第38-39页
第3章 斜拉扣挂施工法体系转换方案研究第39-76页
    3.1 引言第39页
    3.2 体系转换关键技术的讨论第39-41页
    3.3 典型的体系转换方案研究第41-60页
        3.3.1 计算参数及研究方法第41-45页
        3.3.2 体系转换方案要点第45-46页
        3.3.3 体系转换施工流程第46-49页
        3.3.4 鞍座顶推机理及桥塔受力特性第49-50页
        3.3.5 临时斜拉桥成桥状态关键参数第50-53页
        3.3.6 吊索张拉控制参数第53-57页
        3.3.7 斜拉索拆除控制参数第57-60页
    3.4 典型方案体系转换全过程结构分析第60-72页
        3.4.1 吊索轴力及应力第60-63页
        3.4.2 斜拉索轴力及应力第63-65页
        3.4.3 主缆竖向位移第65-66页
        3.4.4 主梁竖向位移第66-68页
        3.4.5 吊索竖向倾角第68-70页
        3.4.6 施工阶段主梁及主缆应力包络第70-71页
        3.4.7 施工阶段主塔及钢塔应力包络第71-72页
    3.5 典型方案的总结及综合评估第72-74页
    3.6 小结第74-76页
第4章 基于参数敏感性分析的有限元模型修正第76-110页
    4.1 引言第76页
    4.2 自锚式悬索桥斜拉扣挂施工法参数敏感性分析第76-90页
        4.2.1 施工控制中的影响参数第76-77页
        4.2.2 设计参数敏感性分析方法第77-78页
        4.2.3 斜拉扣挂施工法参数敏感性分析的特点第78-79页
        4.2.4 斜拉桥成桥过程的参数敏感性分析第79-84页
        4.2.5 体系转换过程的参数敏感性分析第84-90页
    4.3 基于BP神经网络的参数识别及有限元模型修正第90-108页
        4.3.1 人工神经网络及BP神经网络简介第90-92页
        4.3.2 BP神经网络计算流程第92-93页
        4.3.3 BP网络存在的若干问题及改进的方法第93-94页
        4.3.4 斜拉扣挂施工法参数识别的特点第94-95页
        4.3.5 斜拉桥成桥过程的参数识别分析第95-103页
        4.3.6 体系转换过程的参数识别分析第103-108页
    4.4 小结第108-110页
结论第110-113页
致谢第113-114页
参考文献第114-117页
攻读硕士期间参与科研实践项目第117页

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