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斜拉桥双拱塔施工控制关键技术研究

发布时间:2017-08-31 23:36

  本文关键词:斜拉桥双拱塔施工控制关键技术研究


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【摘要】:异形斜拉桥具有跨度大,造型优美的特点,近年来得到了十分广泛的发展,部分异形斜拉桥成为了当地的地标建筑。双拱塔斜拉桥以其独特的造型得到了社会的认可。由于该类桥梁结构特殊,受力情况复杂,桥梁建设实例少,施工经验不足,研究成果匮乏,施工控制难度高。目前双拱塔斜拉桥的施工仍采用普通斜拉桥标准进行控制。本文基于这种现状进行展开,对双拱塔斜拉桥在施工控制中的关键技术进行研究。本文以西安富裕路沣河大桥为依托,采用有限元分析软件MIDAS/CIVIL建立模型,分析双拱塔斜拉桥施工过程中,主塔控制的关键技术。主要完成以下工作:1、根据国内外研究现状,结合斜拉桥施工控制理论、目的及关键技术,提出采用钢-双拱作为主塔的斜拉桥在施工过程中的控制关键技术。2、采用迈达斯软件建立双拱塔斜拉桥的有限元分析模型,分析双拱塔在荷载作用下的挠度变化规律,结合拱桥和梁式桥预拱度的分配方法,研究双拱塔预拱度的分配规律,拟合出适合双拱塔的预偏量分配函数。3、分析双拱塔的施工偏差对斜拉桥索力、拱塔线形、拱塔内力、系梁内力的影响,并以此为依据,总结此类主塔施工偏差控制范围。4、剖析施工过程中的温度变化情况,借助有限元模型,分析不同温差下,钢主塔各节段的变化情况,拟合温度与位移的关系,位置与位移的关系,确定不同温差下,施工控制调整值。
【关键词】:斜拉桥 钢拱塔 预偏量 施工偏差 温度
【学位授予单位】:长安大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:U445.4
【目录】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-8
  • 第一章 绪论8-13
  • 1.1 研究背景8-10
  • 1.2 国内外研究现状以及存在的问题10-12
  • 1.2.1 国外研究现状10-11
  • 1.2.2 国内研究现状11-12
  • 1.3 主要研究内容12-13
  • 第二章 斜拉桥钢拱塔施工控制分析13-23
  • 2.1 依托工程项目简介13-16
  • 2.1.1 工程概况13-14
  • 2.1.2 施工工序14-16
  • 2.2 模型建立16-17
  • 2.2.1 有限元基本原理16
  • 2.2.2 索塔的模拟16
  • 2.2.3 主梁的模拟16
  • 2.2.4 拉索的模拟16
  • 2.2.5 边界条件的模拟16-17
  • 2.2.6 荷载形式的模拟17
  • 2.3 斜拉桥施工关键技术17-22
  • 2.3.1 线形控制17-19
  • 2.3.2 受力控制19-20
  • 2.3.3 稳定控制20
  • 2.3.4 温度影响20-21
  • 2.3.5 风载影响21-22
  • 2.4 斜拉桥钢拱塔施工控制关键参数分析22-23
  • 第三章 斜拉桥拱塔预偏量研究23-35
  • 3.1 拱桥预拱度设置方法23-24
  • 3.2 梁式桥预拱度设置方法24-25
  • 3.3 钢拱塔预偏量控制25-34
  • 3.3.1 拱塔施工25-28
  • 3.3.2 拱塔拟合分析28-30
  • 3.3.3 拱塔成桥线形控制30-31
  • 3.3.4 拱塔预偏量31-34
  • 3.4 本章小结34-35
  • 第四章 斜拉桥钢拱塔施工偏差控制研究35-59
  • 4.1 钢拱塔线形控制35
  • 4.2 钢拱塔纵向施工偏差35-50
  • 4.2.1 1/2 拱塔施工偏差36-40
  • 4.2.2 单塔施工偏差40-43
  • 4.2.3 双塔施工偏差43-47
  • 4.2.4 塔内相对施工偏差47-50
  • 4.3 钢拱塔横向施工偏差50-56
  • 4.4 钢拱塔合龙误差56-58
  • 4.5 本章小结58-59
  • 第五章 钢拱塔温度效应影响分析59-70
  • 5.1 钢结构热膨胀系数59
  • 5.2 钢拱塔施工过程温度影响59-63
  • 5.2.1 拱塔施工温度场60-61
  • 5.2.2 温度作用下拱塔位移变化61-63
  • 5.3 温度调整63-68
  • 5.3.1 局部影响63-65
  • 5.3.2 整体影响65-68
  • 5.3.3 温度调整68
  • 5.4 实测数据与计算数据对比68-69
  • 5.5 本章小结69-70
  • 第六章 结论与展望70-72
  • 6.1 结论70-71
  • 6.2 展望71-72
  • 参考文献72-75
  • 攻读硕士学位期间取得的研究成果75-76
  • 致谢76

【参考文献】

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本文编号:768626

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