摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 悬臂施工控制的意义 | 第10-12页 |
1.3 国内外发展概况 | 第12-15页 |
1.3.1 国外发展概况 | 第12-13页 |
1.3.2 国内发展概况 | 第13-15页 |
1.4 论文研究内容及方法 | 第15-16页 |
第二章 工程概况 | 第16-19页 |
2.1 工程背景 | 第16页 |
2.2 结构形式及构造 | 第16-17页 |
2.3 施工方法 | 第17-18页 |
2.4 施工主要技术依据 | 第18-19页 |
第三章 施工挂篮及 0 | 第19-44页 |
3.1 有限元计算原理 | 第19-22页 |
3.1.1 局部坐标系下的单元刚度矩阵 | 第19-20页 |
3.1.2 整体坐标系下的单元刚度矩阵 | 第20-22页 |
3.2 挂篮检算说明 | 第22-24页 |
3.3 挂篮受力机理 | 第24页 |
3.4 检算依据 | 第24-25页 |
3.5 计算荷载 | 第25-27页 |
3.5.1 主要技术参数 | 第25页 |
3.5.2 挂篮计算设计荷载及组合 | 第25-27页 |
3.6 计算模型 | 第27页 |
3.7 计算结果分析 | 第27-36页 |
3.7.1 底模系统 | 第27-28页 |
3.7.2 主构架 | 第28-29页 |
3.7.3 上横梁 | 第29页 |
3.7.4 内外模滑梁 | 第29-30页 |
3.7.5 侧模吊架 | 第30-31页 |
3.7.6 吊带(杆)计算 | 第31-34页 |
3.7.7 锚固计算 | 第34-36页 |
3.7.8 变形计算 | 第36页 |
3.7.9 小结 | 第36页 |
3.8 0 | 第36-44页 |
3.8.1 计算依据 | 第36-37页 |
3.8.2 计算参数 | 第37页 |
3.8.3 荷载组合: | 第37页 |
3.8.4 0号段托架受力分析 | 第37-38页 |
3.8.5 计算模型 | 第38页 |
3.8.6 托架受力分析 | 第38-43页 |
3.8.7 小结 | 第43-44页 |
第四章 线形控制方案 | 第44-56页 |
4.1 施工控制的方法 | 第44-45页 |
4.1.1 开环控制法 | 第44页 |
4.1.2 闭环控制法 | 第44页 |
4.1.3 自适应控制法 | 第44-45页 |
4.2 施工方法 | 第45页 |
4.3 线形控制的目标及内容 | 第45-46页 |
4.4 施工监控具体实施 | 第46-49页 |
4.4.1 施工监控技术依据 | 第46-47页 |
4.4.2 施工监控方法 | 第47页 |
4.4.3 施工监测方法 | 第47-49页 |
4.4.4 施工监控软件 | 第49页 |
4.5 施工控制的结构分析 | 第49-53页 |
4.5.1 施工监控的目的 | 第49-50页 |
4.5.2 有限元仿真分析 | 第50页 |
4.5.3 施工控制误差分析 | 第50-51页 |
4.5.4 设计参数识别及实时追踪 | 第51-52页 |
4.5.5 现场测试 | 第52页 |
4.5.6 预告下阶段立模标高 | 第52-53页 |
4.5.7 模型优化 | 第53页 |
4.6 施工监控实施细则 | 第53-56页 |
4.6.1 箱梁施工测量网络的建立 | 第53-54页 |
4.6.2 基准点和梁段测点的埋设 | 第54-55页 |
4.6.3 箱梁悬浇施工控制测量工作 | 第55-56页 |
第五章 水鸭田特大桥 40m+64m+40m连续梁线形控制实施 | 第56-64页 |
5.1 参数估计 | 第56-60页 |
5.1.1 最小二乘法原理 | 第56-57页 |
5.1.2 最小二乘法在水鸭田特大桥参数识别中的应用 | 第57-60页 |
5.2 有限元模型的建立 | 第60页 |
5.3 施工过程划分 | 第60-61页 |
5.4 立模标高的确定 | 第61-63页 |
5.5 施工监控成果 | 第63-64页 |
第六章 混凝土连续梁线形影响因子分析 | 第64-72页 |
6.1 影响因子分析 | 第64-67页 |
6.2 参数变化的影响 | 第67-72页 |
6.2.1 材料的容重的影响 | 第67-68页 |
6.2.2 预应力的大小 | 第68-70页 |
6.2.3 材料的弹性模量 | 第70-71页 |
6.2.4 其他因素 | 第71-72页 |
第七章 结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第76页 |