PC斜拉桥各构件施工过程及成桥状态温度场影响研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 斜拉桥施工控制发展概述 | 第10-11页 |
1.1.1 斜拉桥施工控制的重要性 | 第10页 |
1.1.2 斜拉桥施工控制的研究现状 | 第10-11页 |
1.2 斜拉桥施工控制中的温度影响 | 第11-13页 |
1.2.1 温度对混凝土桥梁的影响 | 第11-12页 |
1.2.2 桥梁结构温度荷载的国内外研究现状 | 第12页 |
1.2.3 温度对斜拉桥施工控制的影响 | 第12-13页 |
1.3 选题背景及意义 | 第13-14页 |
1.4 本文主要研究工作 | 第14-16页 |
第二章 温度场效应基本理论 | 第16-27页 |
2.1 温度效应基本原理 | 第16-18页 |
2.1.1 确定各结构的非线性温度梯度模式 | 第16-17页 |
2.1.2 计算温度等效荷载 | 第17-18页 |
2.2 温度荷载分类及特点 | 第18-20页 |
2.2.1 温度荷载概述 | 第18-19页 |
2.2.2 温度荷载的分类 | 第19页 |
2.2.3 温度荷载的特点 | 第19-20页 |
2.2.4 影响日照荷载主要因素 | 第20页 |
2.3 分析温度场效应常用方法 | 第20-24页 |
2.3.1 热传导微分方程求解 | 第20-22页 |
2.3.2 数值分析方法求解 | 第22-23页 |
2.3.3 运用半理论半经验公式法求解 | 第23-24页 |
2.4 我国关于桥梁结构温度荷载的规定 | 第24-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 温度场实测数据分析 | 第27-52页 |
3.1 概述 | 第27页 |
3.2 温度测点分布 | 第27-29页 |
3.3 现场实测温度数据分析 | 第29-41页 |
3.3.1 主梁实测温度数据分析 | 第30-34页 |
3.3.2 斜拉索实测温度数据分析 | 第34-36页 |
3.3.3 索塔实测温度数据分析 | 第36-41页 |
3.4 温度场拟合 | 第41-50页 |
3.4.1 索梁温度差拟合 | 第41-42页 |
3.4.2 主梁温度梯度拟合 | 第42-46页 |
3.4.3 索塔温度差拟合 | 第46-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 施工阶段温度效应分析 | 第52-84页 |
4.1 工程概况 | 第52-53页 |
4.2 大桥有限元模型建立 | 第53-57页 |
4.3 温度对双悬臂状态的分析 | 第57-68页 |
4.3.1 索梁温差效应分析 | 第58-61页 |
4.3.2 主梁竖向温度梯度效应分析 | 第61-63页 |
4.3.3 整体升降温效应分析 | 第63-65页 |
4.3.4 索塔温差效应分析 | 第65-68页 |
4.4 温度对最大单悬臂状态的分析 | 第68-75页 |
4.4.1 索梁温差效应分析 | 第69-71页 |
4.4.2 主梁竖向温度梯度效应分析 | 第71-73页 |
4.4.3 索塔温差效应分析 | 第73-75页 |
4.5 工程案例 | 第75-82页 |
4.6 本章小结 | 第82-84页 |
第五章 成桥状态温度效应分析 | 第84-100页 |
5.1 温度对成桥索梁塔分析 | 第84-91页 |
5.1.1 索梁温差效应分析 | 第84-85页 |
5.1.2 主梁竖向温度梯度效应分析 | 第85-87页 |
5.1.3 整体升降温效应分析 | 第87-88页 |
5.1.4 索塔温差效应分析 | 第88-91页 |
5.2 温度效应对成桥支座反力分析 | 第91-95页 |
5.2.1 斜拉桥支座参数 | 第91-92页 |
5.2.2 关键工况下支座反力 | 第92页 |
5.2.3 索梁温差效应分析 | 第92-93页 |
5.2.4 主梁竖向温度梯度效应分析 | 第93-94页 |
5.2.5 整体升降温效应分析 | 第94-95页 |
5.2.6 索塔温差效应分析 | 第95页 |
5.3 温度效应对成桥支座位移分析 | 第95-97页 |
5.3.1 索梁温差效应分析 | 第95-96页 |
5.3.2 主梁竖向温度梯度效应分析 | 第96页 |
5.3.3 整体升降温效应分析 | 第96-97页 |
5.3.4 索塔温差效应分析 | 第97页 |
5.4 本章小结 | 第97-100页 |
结论与展望 | 第100-103页 |
结论 | 第100-102页 |
展望 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-106页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第106-107页 |
致谢 | 第107页 |