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 |