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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

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