大跨径提篮系杆拱桥主桥施工关键技术研究
目录 | 第4-7页 |
CONTENTS | 第7-10页 |
摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第13-19页 |
1.1 系杆拱桥的工作原理 | 第13-14页 |
1.2 V型刚构-提篮系杆拱组合桥受力特点 | 第14-15页 |
1.3 国内外研究现状 | 第15-17页 |
1.3.1 V型墩桥研究现状 | 第15页 |
1.3.2 拱式组合体系桥研究现状 | 第15-16页 |
1.3.3 支架支撑体系研究现状 | 第16页 |
1.3.4 桥梁施工控制研究现状 | 第16-17页 |
1.4 研究的主要内容 | 第17-19页 |
第2章 工程背景 | 第19-27页 |
2.1 工程概况 | 第19-22页 |
2.1.1 总体布置 | 第19-20页 |
2.1.2 主桥结构体系 | 第20页 |
2.1.3 拱肋 | 第20-21页 |
2.1.4 吊杆、系杆 | 第21页 |
2.1.5 拱桥纵、横梁 | 第21-22页 |
2.1.6 边孔V型刚构 | 第22页 |
2.2 施工技术方案 | 第22-26页 |
2.2.1 施工工艺流程图 | 第22-24页 |
2.2.2 支架系统设计及搭设 | 第24-25页 |
2.2.3 吊杆张拉 | 第25-26页 |
2.2.4 边孔预应力张拉顺序 | 第26页 |
2.3 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 组合支架支承体系分析 | 第27-68页 |
3.1 组合支架与预应力梁概述 | 第27-28页 |
3.1.1 组合支架支承体系的构件组成和特点 | 第27-28页 |
3.1.2 横梁参数 | 第28页 |
3.2 支架外荷载确定 | 第28-34页 |
3.2.1 研究对象的选取 | 第28页 |
3.2.2 分析方法 | 第28-29页 |
3.2.3 横梁有限元模型建立 | 第29页 |
3.2.4 施工阶段的划分 | 第29-30页 |
3.2.5 横梁支反力确定 | 第30-32页 |
3.2.6 荷载参数确定 | 第32-34页 |
3.3 组合支架受力分析 | 第34-67页 |
3.3.1 基本假定 | 第34页 |
3.3.2 模型的建立 | 第34-35页 |
3.3.3 计算工况 | 第35页 |
3.3.4 计算结果 | 第35-61页 |
3.3.5 数据分析 | 第61-67页 |
3.4 本章小结 | 第67-68页 |
第4章 全桥施工仿真分析 | 第68-88页 |
4.1 全桥模型的建立 | 第68-71页 |
4.1.1 仿真原则 | 第68-69页 |
4.1.2 基本假定 | 第69页 |
4.1.3 有限元分析模型 | 第69-70页 |
4.1.4 施工阶段的划分 | 第70-71页 |
4.2 兴隆大桥施工仿真结果 | 第71-87页 |
4.2.1 线形仿真结果 | 第71-80页 |
4.2.2 应力仿真结果 | 第80-87页 |
4.3 本章小结 | 第87-88页 |
第5章 高标号异形混凝土水化热分析与控制 | 第88-126页 |
5.1 概述 | 第88页 |
5.2 水化热分析方法 | 第88-89页 |
5.3 拱肋水化热分析 | 第89-99页 |
5.3.1 模型的建立 | 第89页 |
5.3.2 主要计算参数取值 | 第89-90页 |
5.3.3 拱肋热传导分析 | 第90-93页 |
5.3.4 拱肋温度应力分析 | 第93-99页 |
5.4 边孔刚构水化热分析 | 第99-123页 |
5.4.1 模型的建立 | 第99-100页 |
5.4.2 主要计算参数取值 | 第100-102页 |
5.4.3 承台及墩座水化热分析 | 第102-114页 |
5.4.4 VA水化热分析 | 第114-119页 |
5.4.5 VD水化热分析 | 第119-123页 |
5.5 温度裂缝控制措施 | 第123-125页 |
5.5.1 设计构造措施 | 第123页 |
5.5.2 原材料控制措施 | 第123-124页 |
5.5.3 施工控制措施 | 第124-125页 |
5.6 本章小结 | 第125-126页 |
第6章 结论与展望 | 第126-128页 |
参考文献 | 第128-131页 |
致谢 | 第131-132页 |
攻读学位期间发表的学术论文及参加的科研项目 | 第132-133页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第133页 |