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斜拉桥合理成桥状态确定及施工控制仿真分析

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
1 绪论第8-16页
    1.1 斜拉桥的发展第8-11页
    1.2 斜拉桥合理成桥状态的研究现状第11-12页
    1.3 斜拉桥施工控制的研究现状第12-13页
    1.4 本文研究的主要内容第13-16页
2 无应力状态控制法的基本原理第16-32页
    2.1 虚位移原理第16-18页
    2.2 最小势能原理第18-19页
    2.3 分阶段施工桥梁的力学平衡方程第19-23页
    2.4 无应力状态法的基本原理第23-26页
    2.5 无应力状态量第26-30页
        2.5.1 斜拉索的无应力长度第26-27页
        2.5.2 梁、塔单元无应力曲率第27-30页
    2.6 无应力状态控制法的优点第30-31页
    2.7 本章小结第31-32页
3 影响矩阵法确定斜拉桥合理成桥索力的理论基础第32-40页
    3.1 确定斜拉桥合理成桥状态的方法第32-37页
        3.1.1 指定状态法第32-34页
        3.1.2 无约束优化法——能量法第34-35页
        3.1.3 有约束优化法第35-37页
    3.2 确定斜拉桥合理成桥索力的影响矩阵法第37-40页
        3.2.0 基本概念第37页
        3.2.1 斜拉桥成桥阶段索力优化的影响矩阵法第37-39页
        3.2.2 施工阶段的索力优化第39-40页
4 河口大桥合理成桥状态确定第40-60页
    4.1 河口大桥工程背景第40-43页
    4.2 建立河口大桥有限元模型第43-45页
    4.3 河口大桥成桥索力计算第45-59页
        4.3.1 初算成桥索力第45-49页
        4.3.2 影响矩阵分析第49-54页
        4.3.3 成桥索力优化第54-59页
    4.4 本章小结第59-60页
5 无应力状态法在河口大桥施工控制中的仿真分析第60-88页
    5.1 斜拉桥合理施工状态的计算方法第60-63页
    5.2 无应力索长的计算第63-69页
    5.3 基于无应力索长的安装计算第69-80页
    5.4 无应力状态法收敛性分析第80-87页
    5.5 本章小结第87-88页
6 结论与展望第88-90页
    6.1 结论第88-89页
    6.2 展望第89-90页
致谢第90-92页
参考文献第92-94页
附录第94页
    A. 作者在攻读学位期间参与的科研项目第94页

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