观音岩长江大桥设计与关键施工工艺研究
摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
·斜拉桥发展历史概述 | 第9-10页 |
·斜拉桥布置形式 | 第10-12页 |
·跨径布置 | 第10-11页 |
·双塔三跨式 | 第11页 |
·独塔斜拉桥 | 第11页 |
·拉索布置 | 第11-12页 |
·斜拉桥的结构体系 | 第12-14页 |
·按塔、梁、墩的不同组合分类 | 第12-14页 |
·漂浮体系 | 第13页 |
·半漂浮体系 | 第13页 |
·塔梁固结体系 | 第13-14页 |
·塔、梁、墩固结体系 | 第14页 |
·协作体系 | 第14页 |
·斜拉桥的发展趋势 | 第14-15页 |
·叠合梁斜拉桥的发展 | 第15-18页 |
·本文的主要研究内容 | 第18-19页 |
第二章 叠合梁斜拉桥的特点 | 第19-26页 |
·叠合梁斜拉桥的一般特点 | 第19-21页 |
·钢-混凝土叠合梁的特点 | 第21-23页 |
·钢-混凝土叠合梁的截面组成 | 第21-22页 |
·钢-混凝土叠合梁的优缺点 | 第22-23页 |
·叠合梁常用的分析方法 | 第23-26页 |
第三章 观音岩长江大桥设计和计算 | 第26-45页 |
·变形体虚功原理 | 第26-27页 |
·平面杆系有限元理论 | 第27-35页 |
·位移函数 | 第28-30页 |
·用结点位移表示应变和应力 | 第30-31页 |
·单元刚度矩阵 | 第31-32页 |
·等效结点力荷载 | 第32-33页 |
·结构整体刚度矩阵的形成 | 第33-35页 |
·整体坐标下的单元刚度矩阵 | 第33-35页 |
·直接刚度法建立结构整体刚度矩阵 | 第35页 |
·背景工程概况 | 第35页 |
·工程技术标准和采用的规范、标准 | 第35-40页 |
·工程技术标准 | 第35-36页 |
·设计采用的规范、标准 | 第36页 |
·桥型结构设计 | 第36-40页 |
·结构静力分析 | 第40-43页 |
·计算方法概述 | 第40-41页 |
·施工阶段划分 | 第41页 |
·结构离散 | 第41-43页 |
·计算结果分析 | 第43-45页 |
第四章 观音岩长江大桥关键施工工艺研究 | 第45-81页 |
·观音岩大桥10#墩主桥基础及下部构造施工 | 第45-71页 |
·钢围堰的制作 | 第46-47页 |
·钢围堰整体构造、分段、分块 | 第46页 |
·底节制作 | 第46-47页 |
·围堰接高块件制作 | 第47页 |
·锚锭系统及抛锚方案 | 第47-57页 |
·锚锭系统的构成 | 第47-49页 |
·锚体形成 | 第49-50页 |
·锚锭系统的设计 | 第50-55页 |
·锚锭系统布置的实施 | 第55-57页 |
·锚锭系统的拆除 | 第57页 |
·钢围堰接高、下沉、着床与质量控制 | 第57-67页 |
·首节围堰吊装入水 | 第57-58页 |
·围堰的接高下沉 | 第58-59页 |
·钢围堰的着床 | 第59-67页 |
·围堰基地处理 | 第67页 |
·防冲刷措施 | 第67页 |
·钻孔平台搭设和钢护筒下沉 | 第67-69页 |
·平台搭设 | 第67-68页 |
·钢护筒的制作及沉放 | 第68-69页 |
·围堰封底混凝土浇筑 | 第69-71页 |
·清基及抛填砂卵石 | 第69页 |
·混凝土搅拌及运输设备配置 | 第69-70页 |
·混凝土配合比技术要求 | 第70页 |
·封底施工 | 第70-71页 |
·9#号承台大体积砼温控方案 | 第71-72页 |
·工程概况 | 第71-72页 |
·基本计算资料 | 第72页 |
·气象资料 | 第72页 |
·施工资料 | 第72页 |
·水化热的有限元模拟 | 第72-76页 |
·温度场的有限元法原理 | 第72-73页 |
·导热方程的初始条件 | 第73-74页 |
·有限元分析 | 第74-76页 |
·混凝土配合比及材料热特性 | 第74-75页 |
·热源模拟与有关参数的选择 | 第75页 |
·模型的建立与边界条件 | 第75-76页 |
·温控计算结果 | 第76-81页 |
·承台温度场特征 | 第76-77页 |
·实测结果与理论计算结果分析 | 第77-79页 |
·温控效果评述 | 第79-80页 |
·结论 | 第80-81页 |
第五章 结论及建议 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-85页 |
在学期间的科研成果及发表的论著 | 第85页 |