预应力混凝土π型梁斜拉桥施工控制
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 斜拉桥施工监控的目的与意义 | 第9页 |
1.3 桥梁施工监控国内外发展现状及研究内容 | 第9-11页 |
1.3.1 国外现状 | 第9-10页 |
1.3.2 国内现状 | 第10-11页 |
1.4 本文的工程背景和研究内容 | 第11-14页 |
1.4.1 工程背景 | 第11-13页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第13-14页 |
2 Π型梁斜拉桥结构分析 | 第14-25页 |
2.1 斜拉桥受力分析 | 第14页 |
2.2 π型梁受力特点 | 第14-15页 |
2.3 施工过程模拟 | 第15-19页 |
2.3.1 珲春大桥施工步骤及方法 | 第15-16页 |
2.3.2 有限元模型 | 第16-19页 |
2.4 模型结果计算及分析 | 第19-21页 |
2.4.1 斜拉索索力计算分析结果 | 第19页 |
2.4.2 结构位移状态分析 | 第19-20页 |
2.4.3 主梁应力状态分析 | 第20-21页 |
2.5 成桥状态验算 | 第21-24页 |
2.5.1 主梁内力和位移分析 | 第21-22页 |
2.5.2 主塔内力分析 | 第22页 |
2.5.3 斜拉索成桥索力分析结果 | 第22-24页 |
2.6 本章小结 | 第24-25页 |
3 珲春大桥参数敏感性分析 | 第25-36页 |
3.1 参数敏感性分析 | 第25-32页 |
3.1.1 主梁自重的影响 | 第25-27页 |
3.1.2 斜拉索张拉力误差的影响 | 第27-30页 |
3.1.3 环境温度的影响 | 第30-32页 |
3.1.4 参数分析结果 | 第32页 |
3.2 最小二乘法基本原理 | 第32-33页 |
3.3 施工控制中参数识别的最小二乘法 | 第33-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
4 珲春大桥施工控制 | 第36-57页 |
4.1 珲春大桥施工监控主要内容 | 第36-38页 |
4.1.1 几何变形监测 | 第36页 |
4.1.2 结构应力监控 | 第36-37页 |
4.1.3 斜拉桥索力控制 | 第37页 |
4.1.4 温度监控 | 第37-38页 |
4.2 监控的方法及原则 | 第38-41页 |
4.2.1 开环控制方法 | 第38-39页 |
4.2.2 反馈控制方法 | 第39页 |
4.2.3 自适应控制方法 | 第39-40页 |
4.2.4 监控原则 | 第40-41页 |
4.3 施工过程中控制内容分析 | 第41-52页 |
4.3.1 主梁应力监控 | 第41-44页 |
4.3.2 主梁位移监控 | 第44-47页 |
4.3.3 主塔应力监测 | 第47-48页 |
4.3.4 主塔位移监控 | 第48-50页 |
4.3.5 斜拉索索力监控 | 第50-52页 |
4.4 珲春大桥施工控制效果 | 第52-55页 |
4.4.1 应力控制效果 | 第52-53页 |
4.4.2 位移控制效果 | 第53-54页 |
4.4.3 索力控制效果 | 第54-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-57页 |
结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |