首页--交通运输论文--公路运输论文--桥涵工程论文--桥梁施工论文

悬臂施工中连续钢桁梁桥结构性能分析与控制技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 研究背景及意义第10-15页
        1.1.1 钢桁梁桥的发展现状第10-11页
        1.1.2 连续钢桁桥主要施工方法第11-14页
        1.1.3 跨中合龙悬臂施工法第14页
        1.1.4 研究意义第14-15页
    1.2 研究现状第15-16页
    1.3 研究内容第16-17页
    1.4 依托项目背景第17-22页
第二章 悬臂施工钢桁梁桥结构性能分析第22-36页
    2.1 钢桁梁悬臂拼装过程结构受力特点第22页
    2.2 钢桁梁悬臂施工分析方法第22-24页
        2.2.1 分析思路第22-23页
        2.2.2 施工过程模拟分析第23页
        2.2.3 计算模型建立第23-24页
    2.3 施工过程的结构受力性能分析第24-29页
        2.3.1 最大悬臂状态应力分析第24-25页
        2.3.2 主桁应力分析第25-26页
        2.3.3 支座反力分析第26-27页
        2.3.4 应力最不利工况确定第27-28页
        2.3.5 成桥状态结构应力分析第28-29页
    2.4 结构稳定性分析第29-34页
        2.4.1 稳定性概述第29-30页
        2.4.2 稳定分析的有限元原理第30-31页
        2.4.3 施工过程稳定性分析第31-32页
        2.4.4 桥梁运营期结构稳定性分析第32-34页
    2.5 本章小结第34-36页
第三章 悬臂施工钢桁梁桥施工控制计算分析第36-52页
    3.1 概述第36页
    3.2 悬臂施工控制计算方法第36-39页
        3.2.1 正装分析法[37]第36-37页
        3.2.2 倒拆分析法[38]第37-38页
        3.2.3 无应力状态法第38-39页
    3.3 无应力状态法的理论基础第39-47页
        3.3.1 无应力状态法的适用性第39页
        3.3.2 无应力状态法方程第39-43页
        3.3.3 桁架结构的最终状态与施工过程第43-47页
    3.4 悬臂拼装连续钢桁梁桥施工控制计算第47-50页
        3.4.1 计算工况的选取第47页
        3.4.2 计算结果第47-49页
        3.4.3 结果分析第49-50页
    3.5 本章小结第50-52页
第四章 悬臂施工钢桁梁桥线形研究第52-68页
    4.1 概述第52页
    4.2 位移计算第52-53页
        4.2.1 零初始位移法第52页
        4.2.2 切线初始位移法第52-53页
    4.3 结构线形计算方法第53-55页
        4.3.1 制造线形与制造预拱度第53页
        4.3.2 安装线形与施工预拱度第53-54页
        4.3.3 设计成桥线形与成桥预拱度第54-55页
    4.4 悬臂拼装钢桁梁桥的线形控制分析第55页
    4.5 钢桁梁预拱度设置研究第55-61页
        4.5.1 理论预拱度计算第56页
        4.5.2 钢桁梁起拱方式第56-58页
        4.5.3 预拱度设置方法第58-60页
        4.5.4 错孔吻合效应第60-61页
    4.6 钢桁梁安装要点第61-62页
    4.7 计算实例第62-66页
        4.7.1 钢桁梁预拱度设置第62-63页
        4.7.2 悬臂拼装过程中结构线形计算第63-66页
    4.8 本章小结第66-68页
第五章 钢桁梁跨中合龙技术研究第68-82页
    5.1 概述第68-69页
    5.2 钢桁梁合龙的技术难点第69页
    5.3 钢桁梁合龙调整分析第69-75页
        5.3.1 墩顶设置千斤顶第69-71页
        5.3.2 温度变化第71-74页
        5.3.3 合龙口对拉(顶)第74-75页
    5.4 合龙理论分析第75-77页
        5.4.1 合龙口的理论空间状态第75页
        5.4.2 合龙必要条件第75-76页
        5.4.3 合龙计算第76-77页
    5.5 合龙偏差分析第77页
    5.6 合龙技术方案第77-79页
        5.6.1 合龙调整方案第77-78页
        5.6.2 合龙主要辅助设施第78-79页
        5.6.3 合龙步骤第79页
    5.7 本章小结第79-82页
第六章 结论与展望第82-84页
致谢第84-86页
参考文献第86-90页
作者简介第90页

论文共90页,点击 下载论文
上一篇:反相微乳液制备脲醛树脂纳米微球及其应用研究
下一篇:外置耗能钢板预制拼装桥墩抗震性能研究