摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 斜拉桥的发展概述 | 第10-13页 |
1.1.1 斜拉桥的发展 | 第10页 |
1.1.2 国内外斜拉桥发展状况 | 第10-12页 |
1.1.3 斜拉桥今后发展趋势 | 第12-13页 |
1.2 斜拉桥主梁的施工方法 | 第13-15页 |
1.2.1 支架施工法 | 第13页 |
1.2.2 顶推施工法 | 第13-14页 |
1.2.3 平转施工法 | 第14页 |
1.2.4 悬臂拼装法 | 第14页 |
1.2.5 悬臂浇筑法 | 第14-15页 |
1.3 本文的主要研究内容及创新点 | 第15-18页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第15-16页 |
1.3.2 技术特点与创新点 | 第16-18页 |
第2章 挂篮的结构形式及特点 | 第18-27页 |
2.1 概述 | 第18页 |
2.2 挂篮结构形式分类 | 第18-19页 |
2.3 挂篮结构的主要特点 | 第19-21页 |
2.4 各类挂篮的适用性 | 第21-22页 |
2.4.1 制式杆件组拼的桁架式挂篮 | 第21页 |
2.4.2 用型钢制造的桁架式挂篮 | 第21页 |
2.4.3 斜拉式挂篮 | 第21-22页 |
2.4.4 牵索挂篮 | 第22页 |
2.5 复合牵索三角挂篮的结构形式 | 第22-25页 |
2.5.1 主桁承重系统 | 第23-24页 |
2.5.2 承载平台 | 第24页 |
2.5.3 牵索系统 | 第24页 |
2.5.4 模板系统 | 第24-25页 |
2.5.5 走行系统 | 第25页 |
2.5.6 锚固系统 | 第25页 |
2.5.7 定位系统 | 第25页 |
2.6 本章小结 | 第25-27页 |
第3章 武汉某斜拉桥主梁悬臂施工技术研究 | 第27-41页 |
3.1 武汉某跨铁路斜拉桥的结构特点 | 第27-28页 |
3.2 0 号、1 号梁段及边跨现浇梁段施工 | 第28-29页 |
3.3 复合牵索三角挂篮主梁悬臂施工 | 第29-39页 |
3.3.1 挂篮拼装及预压试验 | 第29-30页 |
3.3.2 复合牵索三角挂篮的施工顺序 | 第30页 |
3.3.3 模板安装 | 第30-31页 |
3.3.4 钢筋和预应力管道的安装 | 第31-32页 |
3.3.5 混凝土浇筑 | 第32页 |
3.3.6 预应力张拉及孔道压浆 | 第32-33页 |
3.3.7 复合牵索三角挂篮行走 | 第33-36页 |
3.3.8 斜拉索安装 | 第36-37页 |
3.3.9 合拢段施工 | 第37页 |
3.3.10 复合牵索三角挂篮悬臂施工注意事项 | 第37-39页 |
3.4 武汉某跨铁路斜拉桥施工挂篮的主要技术特点 | 第39-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 武汉某跨铁路斜拉桥施工仿真计算 | 第41-62页 |
4.1 斜拉桥空间有限元模型的建立 | 第41-44页 |
4.1.1 有限元软件 Midas/Civil 2012 简介 | 第41页 |
4.1.2 斜拉桥全桥结构构件模拟分析 | 第41-43页 |
4.1.3 有限元分析模型建立 | 第43-44页 |
4.2 合理成桥状态的确定 | 第44-52页 |
4.2.1 最小弯曲能量法原理 | 第44-47页 |
4.2.2 利用未知荷载系数法确定合理成桥状态 | 第47-52页 |
4.3 合理施工状态确定 | 第52-57页 |
4.3.1 斜拉索初拉力的确定 | 第52-53页 |
4.3.2 斜拉索中间索力的确定 | 第53-56页 |
4.3.3 悬臂浇筑立模标高的确定 | 第56-57页 |
4.4 施工阶段计算分析 | 第57-62页 |
4.4.1 主梁施工阶段划分 | 第57-58页 |
4.4.2 施工阶段斜拉索初拉力的确定 | 第58-59页 |
4.4.3 主梁弯矩结果 | 第59-60页 |
4.4.4 主梁剪力结果 | 第60-61页 |
4.4.5 主梁挠度及主塔纵向位移结果 | 第61-62页 |
第5章 结论与展望 | 第62-64页 |
5.1 本文主要工作与成果 | 第62页 |
5.2 有待进一步探讨的问题 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
附录 1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第68页 |