大跨径自锚式悬索桥吊索张拉方案研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 概述 | 第13-19页 |
1.1 研究背景与意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.2.1 合理成桥状态分析 | 第14-15页 |
1.2.2 吊索张拉优化分析 | 第15页 |
1.2.3 缆索协作体系研究现状 | 第15-16页 |
1.3 研究内容和方法 | 第16-19页 |
1.3.1 研究内容 | 第16页 |
1.3.2 研究方法 | 第16-19页 |
第2章 工程概况 | 第19-25页 |
2.1 工程概况 | 第19-20页 |
2.2 结构计算参数 | 第20-21页 |
2.2.1 材料参数与力学参数 | 第20-21页 |
2.2.2 截面特性参数 | 第21页 |
2.3 主要施工工艺 | 第21-25页 |
第3章 几何非线性有限元分析理论 | 第25-31页 |
3.1 几何非线性有限元基本原理 | 第25-26页 |
3.2 几何非线性的影响因素 | 第26-28页 |
3.2.1 主缆垂度效应 | 第26页 |
3.2.2 结构大位移非线性 | 第26页 |
3.2.3 P-Δ 效应 | 第26-28页 |
3.3 几何非线性求解 | 第28-30页 |
3.3.1 增量法求解 | 第29页 |
3.3.2 Newton-Raphson法 | 第29-30页 |
3.4 本章小结 | 第30-31页 |
第4章 自锚式悬索桥成桥分析 | 第31-45页 |
4.1 主缆成桥线形计算方法 | 第31-35页 |
4.1.1 分段悬链线法 | 第31-32页 |
4.1.2 有限元计算方法 | 第32-35页 |
4.2 空缆线形的计算方法 | 第35-36页 |
4.2.1 分段悬链线法 | 第35-36页 |
4.2.2 非线性有限元法 | 第36页 |
4.3 主索无应力长度计算方法 | 第36-37页 |
4.4 合理成桥索力计算方法 | 第37-40页 |
4.5 计算结果 | 第40-43页 |
4.6 本章小结 | 第43-45页 |
第5章 自锚式悬索桥施工模拟技术 | 第45-53页 |
5.1 模型建立 | 第45-46页 |
5.1.1 单元及荷载类型 | 第45页 |
5.1.2 边界条件处理 | 第45-46页 |
5.2 相关模拟技术 | 第46-48页 |
5.2.1 索鞍顶推模拟技术 | 第46-47页 |
5.2.2 施工工况模拟技术 | 第47-48页 |
5.3 吊索张拉模拟技术 | 第48-49页 |
5.4 斜拉空缆耦合模型 | 第49-50页 |
5.5 临时斜拉桥初始线型的确定 | 第50-51页 |
5.6 本章小结 | 第51-53页 |
第6章 斜拉-悬索体系转换方法研究 | 第53-71页 |
6.1 吊索张拉方案确定原则 | 第53页 |
6.2 吊索张拉控制参数 | 第53-55页 |
6.2.1 控制参数 | 第53-54页 |
6.2.2 吊索索力控制值 | 第54页 |
6.2.3 斜拉索索力控制值 | 第54-55页 |
6.3 临时斜拉索拆卸时机 | 第55-62页 |
6.3.1 斜拉索拆除方案初选 | 第55页 |
6.3.2 斜拉索拆除方案分析 | 第55-62页 |
6.4 吊索张拉实用方法 | 第62-63页 |
6.4.1 吊索张拉顺序的选取 | 第62-63页 |
6.4.2 吊索张拉方案初选 | 第63页 |
6.5 吊索张拉方案比选 | 第63-68页 |
6.5.1 方案一 | 第63-65页 |
6.5.2 方案二 | 第65-67页 |
6.5.3 方案三 | 第67-68页 |
6.6 张拉方案评定 | 第68-69页 |
6.7 本章小结 | 第69-71页 |
第7章 体系转换力学特性分析 | 第71-81页 |
7.1 主塔塔根控制截面内力 | 第71-73页 |
7.2 临时钢塔控制截面内力 | 第73-74页 |
7.3 主梁控制截面内力 | 第74-79页 |
7.4 斜拉索索力 | 第79-80页 |
7.5 本章小结 | 第80-81页 |
第8章 结论与展望 | 第81-83页 |
8.1 结论 | 第81-82页 |
8.2 展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
在学期间发表的论著及取得的科研成果 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |