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连续钢箱梁墩顶转体技术研究

摘要第10-11页
ABSTRACT第11-12页
第一章 绪论第13-17页
    1.1 研究背景与意义第13-14页
    1.2 国内外研究进展第14-15页
    1.3 研究内容第15-16页
    1.4 创新点第16页
    1.5 技术路线第16-17页
第二章 墩顶转体方案分析第17-28页
    2.1 工程概况第17-20页
        2.1.1 钢箱梁第17-19页
        2.1.2 下部结构第19页
        2.1.3 现场环境条件第19-20页
    2.2 转体施工方案构思第20-25页
        2.2.1 施工方案设计原则第20页
        2.2.2 方案确定的影响因素第20-21页
        2.2.3 转体施工方案的确定第21-25页
    2.3 转体体系设计第25-27页
        2.3.1 平衡重第25-26页
        2.3.2 临时索塔、斜拉索第26页
        2.3.3 稳定支腿及滑道第26页
        2.3.4 动力体系第26-27页
        2.3.5 转体辅助设施第27页
    2.4 小结第27-28页
第三章 转体施工有限元分析第28-45页
    3.1 连续钢箱梁转体施工的有限元模型第28-30页
    3.2 纵横向平衡重配置方案第30-44页
    3.3 小结第44-45页
第四章 稳定支腿和辅助滑道设计第45-51页
    4.1 结构形式第45-46页
    4.2 设计验算第46-50页
        4.2.1 计算荷载第46页
        4.2.2 计算模型第46-48页
        4.2.3 计算结果第48-50页
    4.3 小结第50-51页
第五章 转体动力设施计算第51-55页
    5.1 转体千斤顶张拉力计算第52页
    5.2 千斤顶反力架局部加劲验算第52-53页
        5.2.1 模型建立第52-53页
        5.2.2 边界条件与荷载第53页
        5.2.3 计算结果第53页
    5.3 钢绞线缠绕弧形加劲板验算第53-54页
        5.3.1 模型建立第53-54页
        5.3.2 边界条件与荷载第54页
        5.3.3 计算结果第54页
    5.4 小结第54-55页
第六章 中心转盘和支座研究第55-58页
    6.1 转盘结构形式第55页
    6.2 支座结构形式第55-56页
    6.3 中心转盘和支座合体设计第56-57页
    6.4 小结第57-58页
第七章 转体施工过程控制第58-65页
    7.1 转体施工流程第58-59页
    7.2 转体施工准备第59-63页
        7.2.1 箱梁工厂制作第59页
        7.2.2 箱梁拼装第59-60页
        7.2.3 稳定支腿和滑道安装第60-61页
        7.2.4 平衡重施加第61页
        7.2.5 辅助索塔安装第61-62页
        7.2.6 转体动力设施安装第62页
        7.2.7 顶升支架施工第62页
        7.2.8 钢箱梁落架第62-63页
    7.3 转体过程第63-64页
        7.3.1 试转体第63-64页
        7.3.2 正式转体第64页
    7.4 小结第64-65页
第八章 转体检测数据分析第65-75页
    8.1 现场监测内容第65页
    8.2 现场监测技术方案第65-72页
        8.2.1 盖梁应变监测第65页
        8.2.2 钢箱梁应变监测第65-66页
        8.2.3 轴助支腿应变、位移监测第66-67页
        8.2.4 临时钢塔应变监测第67-68页
        8.2.5 悬臂前端及塔顶位移监测第68-69页
        8.2.6 墩柱应变监测(85第69页
        8.2.7 主梁称重第69-72页
    8.3 监测结果第72-74页
        8.3.1 落架监测结果第72-73页
        8.3.2 转体监测结果第73-74页
    8.4 小结第74-75页
第九章 结论第75-77页
    9.1 结论第75页
    9.2 进一步研究的建议第75-77页
参考文献第77-81页
致谢第81-82页
附表第82页

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