中小跨径钢箱梁制造技术研究与应用
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
1.1 工程背景 | 第8-9页 |
1.2 钢箱梁的发展 | 第9-10页 |
1.3 中小跨径钢箱梁的技术优势 | 第10-11页 |
1.4 钢箱梁制造技术应用现状 | 第11-14页 |
1.4.1 深化设计 | 第11页 |
1.4.2 焊接技术与火焰矫正技术 | 第11-13页 |
1.4.3 施工预拱度 | 第13-14页 |
1.5 研究内容及意义 | 第14-15页 |
2 钢箱梁深化设计 | 第15-29页 |
2.1 制造方式 | 第15-17页 |
2.2 梁段及板单元划分 | 第17-26页 |
2.2.1 纵横向划分 | 第17-23页 |
2.2.2 横向划分 | 第23-26页 |
2.3 板单元焊接顺序 | 第26-28页 |
2.4 小结 | 第28-29页 |
3 钢箱梁施工预拱度分析 | 第29-50页 |
3.1 钢箱梁施工过程及预拱度 | 第29-31页 |
3.1.1 梁段制作与胎架预拱度 | 第29-30页 |
3.1.2 现场架梁与临时支架预拱度 | 第30-31页 |
3.1.3 设计预拱度与成桥预拱度 | 第31页 |
3.2 施工预拱度的影响因素分析 | 第31-49页 |
3.2.1 结构体系转换影响 | 第32-38页 |
3.2.2 支架沉降和支座影响 | 第38-39页 |
3.2.3 环口焊接收缩 | 第39-47页 |
3.2.4 气温变化影响 | 第47-49页 |
3.3 小结 | 第49-50页 |
4 三跨连续钢箱梁预拱度计算与分析 | 第50-63页 |
4.1 箱梁两种分段施工工艺 | 第50-52页 |
4.2 一组方案施工预拱度模拟计算 | 第52-59页 |
4.2.1 体系转换挠度 | 第52-54页 |
4.2.2 临时支架沉降和支座施工影响 | 第54-55页 |
4.2.3 环口焊接变形影响 | 第55-57页 |
4.2.4 气温影响 | 第57页 |
4.2.5 施工预拱度总计算 | 第57-59页 |
4.3 二组施工方案预拱度模拟计算 | 第59-62页 |
4.3.1 体系转换挠度计算 | 第59页 |
4.3.2 支架沉降和支座影响 | 第59页 |
4.3.3 环口焊接影响 | 第59-60页 |
4.3.4 各阶段影响总计算 | 第60-62页 |
4.4 小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
在学研究成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |