摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第13-14页 |
1.3 施工监控的意义 | 第14页 |
1.4 施工监控的内容 | 第14-15页 |
1.5 本文研究内容 | 第15-16页 |
第二章 桥梁施工监控的相关理论方法 | 第16-30页 |
2.1 桥梁施工控制内容 | 第16-17页 |
2.1.1 桥梁结构线形控制 | 第16页 |
2.1.2 桥梁结构应力控制 | 第16-17页 |
2.1.3 桥梁结构稳定性控制 | 第17页 |
2.1.4 桥梁结构安全控制 | 第17页 |
2.2 施工监控方法研究评述 | 第17-19页 |
2.2.1 参数识别法 | 第18页 |
2.2.2 卡尔曼滤波法 | 第18页 |
2.2.3 灰色理论法 | 第18页 |
2.2.4 线性回归分析法 | 第18页 |
2.2.5 最小二乘法 | 第18-19页 |
2.3 预应力混凝土连续箱梁桥应力、预拱度监测方法 | 第19-20页 |
2.3.1 应力监测方法 | 第19页 |
2.3.2 预拱度监测方法 | 第19-20页 |
2.4 影响施工控制的因素 | 第20-22页 |
2.4.1 桥梁结构参数 | 第20-21页 |
2.4.2 桥梁的施工工艺 | 第21页 |
2.4.3 施工过程的监测 | 第21页 |
2.4.4 桥梁结构的分析计算模型 | 第21页 |
2.4.5 施工过程中的温度变化 | 第21-22页 |
2.4.6 混凝土材料的收缩、徐变问题 | 第22页 |
2.4.7 施工过程的管理 | 第22页 |
2.5 桥梁结构分析方法 | 第22-28页 |
2.5.1 前进分析 | 第22-26页 |
2.5.2 后退分析 | 第26-28页 |
2.5.3 无应力状态法 | 第28页 |
2.6 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 施工监控模型与现场监测系统 | 第30-39页 |
3.1 工程概况 | 第30-31页 |
3.2 某连续梁桥有限元模拟 | 第31-32页 |
3.3 有限元分析计算结果 | 第32-34页 |
3.4 现场监测系统及测点布设 | 第34-38页 |
3.4.1 应力监测 | 第34-35页 |
3.4.2 线形监测 | 第35-37页 |
3.4.3 温度效应监测 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 桥梁施工监控成果分析研究 | 第39-71页 |
4.1 挠度监控结果 | 第39-40页 |
4.2 预拱度监控成果 | 第40-43页 |
4.2.1 1号墩各块预拱度监控成果 | 第41-42页 |
4.2.2 2号墩各块预拱度监控成果 | 第42-43页 |
4.2.3 3号墩各块预拱度监控成果 | 第43页 |
4.3 高程监控成果 | 第43-45页 |
4.3.1 1号墩各块高程监控成果 | 第44页 |
4.3.2 2号墩各块高程监控成果 | 第44-45页 |
4.3.3 3号墩各块高程监控成果 | 第45页 |
4.4 全桥线形控制结果 | 第45-53页 |
4.5 箱梁根部截面应力监控成果 | 第53-67页 |
4.4.1 1号墩根部截面应力监控 | 第54-58页 |
4.4.2 2号墩根部截面应力监控 | 第58-63页 |
4.4.3 3号墩根部截面应力监控 | 第63-67页 |
4.6 温度控制结果 | 第67-70页 |
4.7 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 结论与展望 | 第71-74页 |
5.1 结论 | 第71-72页 |
5.2 展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
致谢 | 第77页 |