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大跨钢管混凝土拱桥竖转施工分析及关键技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 国内外钢管混凝土拱桥的发展概况第10-14页
        1.1.1 钢管混凝土第10-11页
        1.1.2 钢管混凝土拱桥第11-14页
    1.2 钢管混凝土拱施工技术现状第14-16页
    1.3 钢管混凝土拱桥竖转施工现状及存在问题第16-19页
        1.3.1 钢管混凝土拱桥竖转施工现状第16页
        1.3.2 钢管混凝土拱桥竖转施工关键技术及存在问题第16-19页
    1.4 本文主要研究工作第19-20页
第二章 钢管混凝土拱桥竖转施工仿真方法研究第20-35页
    2.1 桥梁结构有限元法第20-26页
        2.1.1 桥梁结构有限元基本原理第20-22页
        2.1.2 空间刚架有限元原理第22-26页
    2.2 桥梁施工仿真计算方法第26-28页
        2.2.1 正装计算法第26-27页
        2.2.2 倒装计算法第27页
        2.2.3 正装计算法和倒装法联合应用第27-28页
    2.3 工程实例第28-32页
        2.3.1 依托工程概况第28-29页
        2.3.2 主桥结构及材料第29-31页
        2.3.3 施工方案第31-32页
    2.4 钢管拱肋同步提升工序第32-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第三章 竖转提升塔架及吊点处结构有限元分析第35-48页
    3.1 塔架稳定的有限元数值求解法第35-38页
        3.1.1 线弹性稳定有限元基本理论第35-37页
        3.1.2 弹塑性稳定有限元基本理论第37-38页
    3.2 竖转过程中塔架有限元仿真分析第38-42页
        3.2.1 塔架受力特点第38-39页
        3.2.2 最不利施工阶段确定第39页
        3.2.3 塔架稳定性和受力性能分析第39-42页
    3.3 吊点受力性能有限元仿真分析第42-47页
        3.3.1 吊点有限元模型建立第42-43页
        3.3.2 吊点处结构应力分析第43-47页
        3.3.3 吊点处结构变形分析第47页
    3.4 本章小结第47-48页
第四章 竖转施工钢管混凝土拱桥拱肋预拱度研究第48-76页
    4.1 拱桥拱肋预拱度设置的影响因素第48-54页
        4.1.1 拱肋自重产生的拱顶弹性下沉第48-50页
        4.1.2 拱肋由于温度改变而产生的拱顶弹性下沉第50-51页
        4.1.3 墩台水平位移产生的拱顶下沉第51-52页
        4.1.4 拱肋混凝土硬化收缩产生的拱顶下沉第52页
        4.1.5 立柱式(或排架式)及撑架式拱架和支架在设计荷载作用下拱顶处的弹性下沉第52-53页
        4.1.6 立柱式(或排架式)及撑架式拱架和支架在设计荷载作用下拱顶处的非弹性下沉第53页
        4.1.7 砂筒的非弹性引起的拱顶下沉第53页
        4.1.8 支架基础在受载荷后的非弹性下沉第53页
        4.1.9 拱式拱架在受载荷后的弹性下沉第53-54页
        4.1.10 拱式拱架在受载荷后的非弹性下沉第54页
    4.2 钢管混凝土拱桥预拱度的几种设置方法第54-57页
    4.3 依托桥梁预拱度有限元计算分析第57-69页
        4.3.1 Midas/Civil 计算分析第57-62页
        4.3.2 SAP 计算分析第62-69页
        4.3.3 有限元计算分析原方案结果第69页
    4.4 依托桥梁施工方案改进第69-74页
        4.4.1 依托桥梁改进方案 SAP 模拟分析第69-74页
        4.4.2 依托桥梁改进方案结论第74页
    4.5 本章小结第74-76页
第五章 结论与展望第76-78页
    5.1 本文主要研究工作及结论第76-77页
    5.2 展望第77-78页
参考文献第78-81页
致谢第81页

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