大跨度斜拉桥施工控制优化分析
摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
·国内外斜拉桥发展概况 | 第11-14页 |
·国外斜拉桥发展史 | 第11-12页 |
·国内斜拉桥发展进程 | 第12-14页 |
·斜拉桥的未来展望 | 第14页 |
·施工控制系统概述 | 第14-16页 |
·施工控制的概念 | 第14-15页 |
·施工控制的现状和发展趋势 | 第15-16页 |
·有限元分析程序 Midas Civil 简介 | 第16-17页 |
·本文主要工作 | 第17-19页 |
第2章 斜拉桥施工控制系统理论 | 第19-29页 |
·斜拉桥施工控制的内容 | 第19-20页 |
·斜拉桥施工控制系统组成 | 第20-21页 |
·斜拉桥施工控制系统方法 | 第21-24页 |
·斜拉桥整体施工控制方法 | 第21-22页 |
·斜拉桥索力施工控制方法 | 第22-23页 |
·斜拉桥施工控制计算方法 | 第23-24页 |
·斜拉桥施工控制误差分析 | 第24-25页 |
·影响斜拉桥施工控制的因素 | 第25-26页 |
·结构参数因素 | 第25-26页 |
·施工工艺 | 第26页 |
·结构分析计算模型 | 第26页 |
·温度变化影响 | 第26页 |
·施工管理 | 第26页 |
·本章小结 | 第26-29页 |
第3章 开罗大桥施工温度效应控制优化 | 第29-53页 |
·大体积混凝土概述 | 第29页 |
·开罗大桥索塔承台工程概述 | 第29-30页 |
·水化热温度效应理论 | 第30-32页 |
·温度场基本方程 | 第30页 |
·温度场稳定状态 | 第30页 |
·温度场边界条件 | 第30-31页 |
·混凝土绝热温升 | 第31页 |
·考虑冷却水温度效应计算方法 | 第31-32页 |
·大体积混凝土水化热有限元程序分析 | 第32-33页 |
·建立大体积混凝土承台模型 | 第32页 |
·大体积混凝土模型水化热分析 | 第32-33页 |
·大体积混凝土温度施工控制方案 | 第33-47页 |
·施工控制使用仪器参数性能 | 第33页 |
·温度传感器埋设方案 | 第33-35页 |
·承台温度监控数据采集 | 第35-36页 |
·20#索塔承台水化热温度控制优化 | 第36-41页 |
·19#索塔承台水化热温度控制优化 | 第41-47页 |
·基于有限元程序与温控实测数据的对比分析 | 第47-51页 |
·20#索塔承台数据对比分析 | 第47-49页 |
·19#索塔承台数据对比分析 | 第49-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第4章 开罗大桥索塔施工应变控制优化 | 第53-71页 |
·索塔混凝土收缩、徐变 | 第53-55页 |
·混凝土收缩应变概念 | 第53-54页 |
·混凝土徐变变形概念 | 第54-55页 |
·开罗大桥索塔工程概况 | 第55-57页 |
·开罗大桥索塔工程应力监测 | 第57-61页 |
·施工控制应变传感器布置 | 第57-58页 |
·索塔工程施工阶段划分 | 第58页 |
·索塔施工应变数据监测 | 第58-59页 |
·索塔施工应变数据分析 | 第59-61页 |
·基于有限元程序的索塔施工阶段分析 | 第61-69页 |
·索塔有限元模型的建立 | 第61页 |
·索塔有限元程序施工阶段分析结果 | 第61-68页 |
·索塔施工应变控制优化分析 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-71页 |
第5章 开罗大桥有限元成桥阶段分析 | 第71-89页 |
·开罗大桥主桥工程概况 | 第71-73页 |
·工程技术标准 | 第71-72页 |
·主桥总体布置 | 第72页 |
·主桥桥面的主梁构造 | 第72-73页 |
·斜拉桥有限元理论 | 第73-75页 |
·有限元法求解斜拉桥结构问题的步骤 | 第73-75页 |
·斜拉桥有限元成桥阶段模型的建立 | 第75-85页 |
·斜拉桥主要材料力学性能及相关计算参数 | 第75-76页 |
·斜拉桥有限元模型前处理阶段的建立 | 第76页 |
·斜拉桥有限元模型分析结果 | 第76-85页 |
·开罗大桥成桥阶段优化分析 | 第85-86页 |
·本章小结 | 第86-89页 |
第6章 结论与展望 | 第89-91页 |
·斜拉桥施工控制的未来展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作 | 第95-97页 |
致谢 | 第97页 |