组合梁斜拉桥合理有限元模型确定及施工控制
中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
1.1 斜拉桥发展概述 | 第9-11页 |
1.2 钢-混凝土组合梁发展现状 | 第11-14页 |
1.3 组合梁斜拉桥的发展 | 第14-17页 |
1.4 斜拉桥施工控制的研究现状 | 第17-19页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第19-21页 |
2 斜拉桥施工控制理论基础 | 第21-39页 |
2.1 斜拉桥施工控制结构分析有限元法 | 第21-29页 |
2.1.1 斜拉桥结构的模型化 | 第21-22页 |
2.1.2 斜拉桥结构的离散化 | 第22-23页 |
2.1.3 单元刚度矩阵和整体结构刚度矩阵 | 第23-29页 |
2.1.4 求解未知节点位移和计算单元内力 | 第29页 |
2.2 斜拉桥施工过程模拟分析方法 | 第29-33页 |
2.2.1 前进分析法 | 第29-31页 |
2.2.2 倒拆分析法 | 第31-32页 |
2.2.3 无应力状态控制法 | 第32页 |
2.2.4 正装-倒拆迭代法 | 第32页 |
2.2.5 正装迭代法 | 第32-33页 |
2.3 斜拉桥施工控制的方法 | 第33-37页 |
2.3.1 开环控制 | 第33-35页 |
2.3.2 闭环控制 | 第35-36页 |
2.3.3 自适应控制 | 第36-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-39页 |
3 河口特大桥施工监控仿真分析 | 第39-65页 |
3.1 工程简介 | 第39-42页 |
3.1.1 工程概况 | 第39页 |
3.1.2 主桥设计要点 | 第39-40页 |
3.1.3 结构设计标准 | 第40-41页 |
3.1.4 结构主要计算参数的选取 | 第41-42页 |
3.2 施工监控仿真分析有限元软件介绍 | 第42-43页 |
3.2.1 CSB程序的特点 | 第42-43页 |
3.2.2 CSB程序的步骤 | 第43页 |
3.3 板-梁模型的有限元分析 | 第43-58页 |
3.3.1 板-梁有限元模型建立 | 第43-47页 |
3.3.2 板-梁有限元模型施工阶段划分 | 第47-52页 |
3.3.3 板-梁有限元模型计算结果分析 | 第52-58页 |
3.4 梁单元模型的有限元分析 | 第58-64页 |
3.4.1 梁单元有限元模型建立 | 第58页 |
3.4.2 梁单元有限元模型施工阶段划分 | 第58-59页 |
3.4.3 梁单元有限元模型计算结果分析 | 第59-64页 |
3.5 本章小结 | 第64-65页 |
4 河口大桥的施工控制与成果分析 | 第65-89页 |
4.1 河口大桥施工控制的工作流程 | 第65-66页 |
4.2 斜拉桥施工控制的内容 | 第66-67页 |
4.2.1 几何线形控制 | 第66-67页 |
4.2.2 斜拉桥应力控制 | 第67页 |
4.2.3 斜拉桥稳定性控制 | 第67页 |
4.3 斜拉桥施工控制的影响因素 | 第67-69页 |
4.4 河口大桥施工阶段测试 | 第69-76页 |
4.4.1 施工过程标高和坐标观测 | 第69-71页 |
4.4.2 施工过程应力测试 | 第71-72页 |
4.4.3 施工过程斜拉索索力测试 | 第72-76页 |
4.5 河口大桥实测数据分析 | 第76-87页 |
4.5.1 河口大桥标高数据分析 | 第76-79页 |
4.5.2 河口大桥索力数据分析 | 第79-85页 |
4.5.3 河口大桥应力数据分析 | 第85-87页 |
4.6 本章小结 | 第87-89页 |
5 河口大桥施工控制过程中的技术问题分析 | 第89-97页 |
5.1 河口大桥塔梁同步施工 | 第89-93页 |
5.1.1 塔梁同步施工方案的提出 | 第89-90页 |
5.1.2 塔梁同步施工方案的结构分析 | 第90-93页 |
5.2 河口大桥斜拉索 | 第93-96页 |
5.2.1 斜拉索张拉注意事项 | 第93-94页 |
5.2.2 斜拉索无应力索长 | 第94-96页 |
5.3 本章小结 | 第96-97页 |
6 结论与展望 | 第97-99页 |
6.1 结论 | 第97-98页 |
6.2 展望 | 第98-99页 |
致谢 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-105页 |
附录 | 第105页 |
A. 作者在攻读学位参与科研项目 | 第105页 |