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果利河大桥悬臂施工关键参数安全性分析

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-17页
    1.1 预应力混凝土连续梁桥的发展第11-12页
    1.2 预应力混凝土连续梁桥梁的优点第12-13页
    1.3 预应力混凝土连续梁的施工方法第13-14页
    1.4 国内外对施工过程中关键参数的研究第14-15页
    1.5 本文的主要研究内容第15-17页
2 连续梁桥悬臂施工阶段的施工控制第17-24页
    2.1 施工控制的目的和原则第17-18页
    2.2 施工控制的分析方法第18-21页
        2.2.1 正装计算法第18-19页
        2.2.2 倒装计算法第19-21页
        2.2.3 无应力状态法第21页
    2.3 施工监控的方法第21-22页
        2.3.1 开环控制方法第21页
        2.3.2 闭环控制方法第21-22页
        2.3.3 自适应控制方法第22页
    2.4 本章小结第22-24页
3 果利河大桥施工过程中的关键参数监测第24-42页
    3.1 果利河大桥简介第24-25页
    3.2 果利河大桥结构主要技术参数第25-29页
        3.2.1 参数的识别第25-26页
        3.2.2 梁段划分第26页
        3.2.3 主要设计标准第26页
        3.2.4 设计荷载第26-27页
        3.2.5 设计指标第27-29页
    3.3 工程水温地质情况第29-30页
        3.3.1 工程地质条件第29-30页
        3.3.2 水文地质特征第30页
        3.3.3 气象特征第30页
    3.4 混凝土连续梁桥施工监控第30-33页
        3.4.1 预应力连续梁桥施工流程及误差分析第30-33页
        3.4.2 设计参数的修改和结构受力状态分析第33页
    3.5 线形监控第33-37页
        3.5.1 测点设置第33-35页
        3.5.2 悬臂施工阶段安排第35-36页
        3.5.3 悬臂阶段线形监控误差分析第36-37页
    3.6 应变(应力)监测第37-41页
        3.6.1 应力测点布置第37-40页
        3.6.2 应力测试要求第40页
        3.6.3 应力测试实施方案第40页
        3.6.4 应力实测数据分析第40-41页
    3.7 本章小结第41-42页
4 预应力混凝土连续梁桥有限元模拟第42-59页
    4.1 有限元模型的建立第42页
    4.2 果利河大桥施工阶段分析第42-52页
        4.2.1 模型的建立第42-45页
        4.2.2 模型内力分析第45-50页
        4.2.3 应力数据分析第50-52页
    4.3 预应力损失监测第52-55页
    4.4 挠度分析第55-58页
        4.4.1 最大悬臂端的累计位移第55-56页
        4.4.2 合龙前、后主梁挠度变化第56-57页
        4.4.3 二期恒载作用下挠度的变化第57页
        4.4.4 中-活载作用下结构挠度分析第57-58页
    4.5 本章小结第58-59页
5 0第59-82页
    5.1 0第59-61页
        5.1.1 箱梁混凝土荷载分布第59-60页
        5.1.2 模板支架荷载分布第60-61页
        5.1.3 组合荷载分布第61页
    5.2 贝雷梁受力验算第61-66页
        5.2.1 荷载纵向分布系数第61-63页
        5.2.2 贝雷梁受力计算第63-66页
        5.2.3 各贝雷梁支座处反力计算第66页
    5.3 工字钢分配梁验算第66-68页
    5.4 砂筒的受力验算第68-69页
    5.5 三角托架受力验算第69-71页
    5.6 牛腿受力验算第71-75页
    5.7 箱梁模板及分配梁验算第75-80页
        5.7.1 箱梁底部模板及分配梁验算第75-77页
        5.7.2 箱梁腹板底模板计算第77-80页
    5.8 0第80-81页
    5.9 本章小结第81-82页
结论与展望第82-84页
    结论第82-83页
    展望第83-84页
致谢第84-85页
参考文献第85-86页

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