摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 拱桥的发展概述 | 第10-14页 |
1.1.1 拱桥分类 | 第10-12页 |
1.1.2 钢管混凝土拱桥的发展现状 | 第12-14页 |
1.2 钢管混凝土拱桥缆索吊装系统施工内容与影响因素 | 第14页 |
1.3 国内外现状的分析 | 第14-17页 |
1.4 存在的问题及课题研究的必要性 | 第17页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第17-19页 |
第二章 缆索吊装施工扣索索力计算方法 | 第19-35页 |
2.1 常用索力计算方法 | 第19-26页 |
2.1.1 力矩平衡法 | 第19-21页 |
2.1.2 有限元—零位移法 | 第21-22页 |
2.1.3 定长扣索法 | 第22-24页 |
2.1.4 零弯矩法 | 第24-25页 |
2.1.5 不同计算方法的对比分析 | 第25-26页 |
2.2 常用优化方法分类介绍 | 第26-33页 |
2.2.1 无约束优化问题 | 第26-28页 |
2.2.2 一维搜索的 0.618 法 | 第28-29页 |
2.2.3 确定迭代方向的共轭梯度法 | 第29-30页 |
2.2.4 非线性约束优化的惩罚函数法(SUMT法) | 第30-32页 |
2.2.5 基于影响矩阵法的索力优化计算 | 第32-33页 |
2.2.6 Midas/civil未知荷载系数介绍 | 第33页 |
2.3 本章小结 | 第33-35页 |
第三章 缆索吊装系统索力计算 | 第35-50页 |
3.1 桥梁工程概况 | 第35-41页 |
3.1.1 玻璃沟大桥钢管混凝土拱桥工程概况 | 第35页 |
3.1.2 桥梁主体结构构造 | 第35-36页 |
3.1.3 吊装系统的组成 | 第36-39页 |
3.1.4 主拱圈拱肋节段吊装施工过程 | 第39-41页 |
3.2 玻璃沟大桥施工阶段扣索索力计算与分析 | 第41-48页 |
3.2.1 施工阶段工况划分与计算方法对比分析 | 第41-46页 |
3.2.2 施工阶段扣索索力的详细计算 | 第46-48页 |
3.2.3 预抬量的计算 | 第48页 |
3.3 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 缆索吊装塔架受力与稳定性分析 | 第50-75页 |
4.1 缆索吊装施工控制阶段塔架受力与位移计算分析 | 第50-58页 |
4.1.1 塔架结构的构成形式与具体尺寸 | 第50-54页 |
4.1.2 塔架外力作用与参数的选取 | 第54-58页 |
4.2 塔架有限元模型的建立 | 第58-60页 |
4.3 塔架受力与位移计算分析 | 第60-66页 |
4.4 塔架稳定性计算分析 | 第66-74页 |
4.4.1 稳定问题分析介绍 | 第66-69页 |
4.4.2 玻璃沟大桥缆索吊装施工阶段塔架稳定性计算分析 | 第69-74页 |
4.5 小结 | 第74-75页 |
第五章 缆索吊装拱肋施工影响因素分析 | 第75-93页 |
5.1 拱肋施工过程中的内容与影响因素 | 第75-76页 |
5.1.1 缆索吊装施工拱肋线形控制的主要内容与原则 | 第75-76页 |
5.1.2 主要影响因素 | 第76页 |
5.2 玻璃沟大桥拱肋吊装施工内力与挠度变化分析 | 第76-78页 |
5.3 塔架偏位对拱肋施工的影响分析 | 第78-81页 |
5.3.1 塔架偏位与拱肋高程变化关系 | 第78-80页 |
5.3.2 塔架偏位对拱肋合拢线形的影响 | 第80-81页 |
5.4 上下弦钢管在温度差作用下对拱肋施工的影响分析 | 第81-91页 |
5.4.1 温度差作用下上下弦杆的变形分析 | 第81-82页 |
5.4.2 温度差作用下的对接角度偏差分析 | 第82-91页 |
5.5 小结 | 第91-93页 |
第六章 结论与展望 | 第93-95页 |
6.1 结论 | 第93-94页 |
6.2 展望 | 第94-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-98页 |
在学期间发表的论著及取得的科研成果 | 第98页 |