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 |