连续箱梁桥施工监控研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
1.1 混凝土连续梁桥概述 | 第10-11页 |
1.1.1 国内预应力连续梁桥的发展 | 第10-11页 |
1.1.2 国外预应力连续梁桥的发展 | 第11页 |
1.2 混凝土连续梁的施工控制 | 第11-14页 |
1.2.1 施工监控的目的与意义 | 第11-12页 |
1.2.2 施工监控的发展 | 第12-14页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第14页 |
1.4 本章小结 | 第14-15页 |
2 连续梁施工监控的理论和方法 | 第15-25页 |
2.1 施工监控的基本原则 | 第15页 |
2.2 施工监控的主要内容 | 第15-17页 |
2.2.1 变形监控 | 第16-17页 |
2.2.2 应力监控 | 第17页 |
2.2.3 稳定监控 | 第17页 |
2.3 施工控制的方法 | 第17-19页 |
2.3.1 开环控制法 | 第18页 |
2.3.2 闭环控制法 | 第18-19页 |
2.3.3 自适应控制法 | 第19页 |
2.3.4 最大宽容度法 | 第19页 |
2.4 施工控制中误差分析的理论和方法 | 第19-21页 |
2.4.1 参数识别法 | 第20-21页 |
2.4.2 卡尔曼(Kalman)滤波法 | 第21页 |
2.4.3 灰色系统理论法 | 第21页 |
2.4.4 最小二乘法 | 第21页 |
2.5 桥梁施工控制中的影响因素 | 第21-24页 |
2.5.1 结构参数的影响 | 第22页 |
2.5.2 温度的影响 | 第22-23页 |
2.5.3 混凝土收缩徐变的影响 | 第23页 |
2.5.4 结构仿真分析计算模型的影响 | 第23页 |
2.5.5 监测的影响 | 第23页 |
2.5.6 施工的影响 | 第23-24页 |
2.6 本章小结 | 第24-25页 |
3 连续箱梁桥的结构仿真分析 | 第25-50页 |
3.1 工程概况 | 第25页 |
3.2 连续梁的施工方案 | 第25-30页 |
3.2.1 连续梁的总体施工概述 | 第25-26页 |
3.2.2 0号块的施工 | 第26页 |
3.2.3 挂篮的拼装 | 第26-27页 |
3.2.4 1-6号块的悬臂施工 | 第27-29页 |
3.2.5 边跨现浇段施工 | 第29页 |
3.2.6 合拢段施工及体系转换 | 第29-30页 |
3.3 桥梁施工监控的结构分析方法 | 第30-32页 |
3.3.1 正装分析法 | 第30-31页 |
3.3.2 倒装分析法 | 第31-32页 |
3.3.3 无应力状态分析法 | 第32页 |
3.4 连续梁的结构仿真分析 | 第32-38页 |
3.4.1 MIDAS软件简介 | 第32页 |
3.4.2 仿真分析模型的建立 | 第32-38页 |
3.5 结构仿真分析的结果 | 第38-40页 |
3.5.1 位移分析结果 | 第38-39页 |
3.5.2 应力分析结果 | 第39-40页 |
3.6 结构参数的敏感性分析及识别 | 第40-47页 |
3.6.1 最大悬臂状态下的参数敏感性分析 | 第40-43页 |
3.6.2 成桥状态下的参数敏感性分析 | 第43-46页 |
3.6.3 结构参数的识别 | 第46-47页 |
3.7 立模标高的确定 | 第47-49页 |
3.8 本章小结 | 第49-50页 |
4 连续箱梁桥施工监控的实施 | 第50-68页 |
4.1 施工监控方案 | 第50-54页 |
4.1.1 线形监控 | 第50-52页 |
4.1.2 应力监控 | 第52-54页 |
4.2 主桥施工阶段的监控成果 | 第54-66页 |
4.2.1 主桥线形 | 第54-61页 |
4.2.2 主桥应力控制 | 第61-64页 |
4.2.3 合拢工作 | 第64-66页 |
4.3 实测数据分析结论 | 第66-67页 |
4.3.1 实测挠度分析结论 | 第66页 |
4.3.2 实测应变分析结论 | 第66-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-68页 |
5 结论与展望 | 第68-70页 |
5.1 结论 | 第68-69页 |
5.2 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
个人简历 | 第73页 |