中小跨径桥梁橡胶支座更换新技术研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-13页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 橡胶支座发展与研究 | 第13-14页 |
1.2.2 支座更换技术的发展 | 第14-16页 |
1.3 板式橡胶支座典型病害 | 第16-19页 |
1.3.1 常见病害分类 | 第16-17页 |
1.3.2 实例统计 | 第17-19页 |
1.4 主要研究内容 | 第19-22页 |
第二章 自平衡反压式单支座更换技术原理 | 第22-28页 |
2.1 技术原理 | 第22-23页 |
2.1.1 单支座更换理念 | 第22-23页 |
2.1.2 单支座更换体系 | 第23页 |
2.2 技术核心 | 第23-26页 |
2.2.1 反压支撑装置设计研究 | 第23-26页 |
2.2.2 施工控制方法 | 第26页 |
2.3 本章小结 | 第26-28页 |
第三章 反压支撑装置设计及可行性分析 | 第28-48页 |
3.1 反压支撑装置设计 | 第28-45页 |
3.1.1 平面布置设计 | 第28-29页 |
3.1.2 螺杆设计 | 第29-32页 |
3.1.3 钢板厚度设计 | 第32-42页 |
3.1.4 附属构造设计 | 第42-45页 |
3.2 可行性分析 | 第45-46页 |
3.2.1 施工空间要求 | 第45-46页 |
3.2.2 经济性比较 | 第46页 |
3.3 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 单支座更换技术室内试验研究 | 第48-60页 |
4.1 试验方案 | 第48-54页 |
4.1.1 试验目的 | 第49页 |
4.1.2 试验设备 | 第49-51页 |
4.1.3 试验流程 | 第51-54页 |
4.2 试验结果 | 第54-59页 |
4.2.1 试验情况简述 | 第55页 |
4.2.2 “扭力—反压力”关系 | 第55-57页 |
4.2.3 “扭力—位移”关系 | 第57-59页 |
4.2.4 试验结果汇总 | 第59页 |
4.3 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 单支座更换对结构受力性能的影响 | 第60-80页 |
5.1 空心板梁桥 | 第60-66页 |
5.1.1 有限元模型 | 第60-61页 |
5.1.2 有限元分析结果 | 第61-66页 |
5.2 T梁桥 | 第66-72页 |
5.2.1 有限元模型 | 第66-67页 |
5.2.2 有限元分析结果 | 第67-72页 |
5.3 组合箱梁桥 | 第72-78页 |
5.3.1 有限元模型 | 第72-73页 |
5.3.2 有限元分析结果 | 第73-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-80页 |
第六章 单支座更换技术实桥试验研究 | 第80-90页 |
6.1 组合箱梁桥单支座更换 | 第80-86页 |
6.1.1 工程概况 | 第80-81页 |
6.1.2 单支座更换施工 | 第81-84页 |
6.1.3 监控结果分析 | 第84-86页 |
6.2 空心板梁桥单支座更换 | 第86-88页 |
6.2.1 工程概况 | 第86-87页 |
6.2.2 单支座更换施工 | 第87-88页 |
6.2.3 监控结果分析 | 第88页 |
6.3 本章小结 | 第88-90页 |
第七章 单支座更换技术施工控制及工艺研究 | 第90-98页 |
7.1 施工控制 | 第90页 |
7.2 施工工艺流程 | 第90-94页 |
7.2.1 施工前准备工作 | 第91-92页 |
7.2.2 设置临时支撑 | 第92页 |
7.2.3 安置梁底标高监控设备 | 第92-93页 |
7.2.4 支座垫石凿除及调平处理 | 第93页 |
7.2.5 新支座反压施工 | 第93-94页 |
7.2.6 浇筑支座垫石及拆模验收 | 第94页 |
7.3 施工注意事项 | 第94-97页 |
7.3.1 空间问题 | 第94-96页 |
7.3.2 施工技术 | 第96-97页 |
7.3.3 施工控制失效 | 第97页 |
7.4 本章小结 | 第97-98页 |
第八章 结论与展望 | 第98-100页 |
8.1 主要结论 | 第98-99页 |
8.2 建议与展望 | 第99-100页 |
致谢 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-106页 |
作者简介 | 第106页 |