采用组合法施工的主拱圈线形与应力控制技术研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 钢筋混凝土拱桥的发展概述 | 第10-15页 |
1.1.1 国外混凝土拱桥发展概述 | 第10-12页 |
1.1.2 国内混凝土拱桥发展概述 | 第12-15页 |
1.2 混凝土拱桥施工方法 | 第15-17页 |
1.2.1 有支架法 | 第15页 |
1.2.2 缆索吊装法 | 第15-16页 |
1.2.3 劲性骨架法 | 第16页 |
1.2.4 转体施工法 | 第16页 |
1.2.5 悬臂施工法 | 第16-17页 |
1.2.6 组合施工法 | 第17页 |
1.3 悬臂浇筑与劲性骨架组合拱桥施工技术 | 第17-20页 |
1.3.1 悬臂浇筑与劲性骨架组合法概述 | 第17-18页 |
1.3.2 工程实例 | 第18-20页 |
1.4 大跨径桥梁施工控制技术 | 第20-21页 |
1.4.1 开环控制 | 第20-21页 |
1.4.2 闭环控制 | 第21页 |
1.4.3 自适应控制 | 第21页 |
1.5 本文选题的目的及意义 | 第21-23页 |
1.5.1 本文研究的主要内容 | 第21-22页 |
1.5.2 本文的难点及解决的方法 | 第22页 |
1.5.3 本文研究的预期目标及意义 | 第22-23页 |
第二章 钢筋混凝土拱桥悬臂浇筑施工控制理论 | 第23-38页 |
2.1 塔架式悬臂浇筑施工控制概述和要点 | 第23-26页 |
2.1.1 拱圈悬臂浇筑施工控制概念 | 第23-24页 |
2.1.2 拱圈悬臂浇筑施工控制要点 | 第24-26页 |
2.2 斜拉扣索索力的计算方法 | 第26-35页 |
2.2.1 零位移法 | 第26页 |
2.2.2 零弯矩法 | 第26-27页 |
2.2.3 影响矩阵法 | 第27-28页 |
2.2.4 应力平衡法 | 第28-33页 |
2.2.5 改进的应力平衡法 | 第33-35页 |
2.3 组合施工法施工控制体系 | 第35-37页 |
2.3.1 计算系统的建立 | 第35-36页 |
2.3.2 测试系统建立 | 第36页 |
2.3.3 分析系统的建立 | 第36-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 拱桥悬臂浇筑阶段计算程序的实现 | 第38-63页 |
3.1 ANSYS单元生死功能 | 第38-42页 |
3.2 悬臂浇筑施工过程在ANSYS中的实现 | 第42-49页 |
3.2.1 虚位移的修正 | 第42-44页 |
3.2.2 湿重与挂篮重量的施加方式 | 第44-46页 |
3.2.3 扣索力的模拟 | 第46-49页 |
3.3 改进的应力平衡法在ANSYS中的实现 | 第49-56页 |
3.3.1 影响矩阵的生成 | 第50-53页 |
3.3.2 可行域的计算 | 第53-55页 |
3.3.3 张拉方式的选择 | 第55-56页 |
3.4 程序的编制与实现 | 第56-61页 |
3.4.1 计算模型编制过程 | 第56-57页 |
3.4.2 APDL语言命令流 | 第57-61页 |
3.5 本章小结 | 第61-63页 |
第四章 夜郎湖大桥悬臂浇筑阶段受力分析 | 第63-85页 |
4.1 工程概述 | 第63-64页 |
4.2 计算模型 | 第64-66页 |
4.3 计算结果 | 第66-82页 |
4.3.1 影响矩阵 | 第66-73页 |
4.3.2 扣索力结果 | 第73-75页 |
4.3.3 控制截面应力结果 | 第75-80页 |
4.3.4 拱圈的线形 | 第80-82页 |
4.4 结果分析 | 第82-84页 |
4.5 本章小结 | 第84-85页 |
第五章 劲性骨架吊装及外包混凝土浇筑的计算分析 | 第85-92页 |
5.1 劲性骨架吊装 | 第85-88页 |
5.1.1 吊装第一段劲性骨架 | 第85-86页 |
5.1.2 吊装第二段劲性骨架 | 第86-87页 |
5.1.3 劲性骨架合龙 | 第87-88页 |
5.2 外包混凝土浇筑 | 第88-90页 |
5.3 本章小结 | 第90-92页 |
第六章 结论与展望 | 第92-93页 |
6.1 本文取得的主要成果 | 第92页 |
6.2 有待解决的问题 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
在校期间发表的论著及取得的科研成果 | 第97页 |