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大型钢管混凝土拱桥温度梯度试验研究

发布时间:2021-03-23 06:49
  以川藏铁路拉林段藏木雅鲁藏布江特大桥为背景,在桥址进行与实桥同管径的大尺寸试验拱段长期连续温度场监测试验,并在整理分析前人大量研究成果的基础上对青藏高原地区钢管混凝土拱桥温度梯度模式进行研究。研究结果表明:圆钢管截面沿直径方向温度随时间变化表现出较高的规律性,具有明显的周期性时程特征及不均匀空间特征;钢管混凝土温度梯度模式均可按规范规定拟合为三段式折线图;《公路钢管混凝土拱桥设计规范》中对钢管混凝土拱桥温度梯度模式的规定较试验所得温度梯度差别较大;在上述研究结果的基础上提出"参考温度梯度"概念并提出适合青藏高原地区的钢管混凝土拱桥圆截面不同管径的竖向温度梯度计算公式。 

【文章来源】:铁道科学与工程学报. 2020,17(08)北大核心CSCD

【文章页数】:8 页

【部分图文】:

大型钢管混凝土拱桥温度梯度试验研究


桥梁立面图

大型钢管混凝土拱桥温度梯度试验研究


试验现场图

温度分布,测点,温度,情况


从图中可以看到,管内混凝土各测点温度在空间上沿径向呈现非线性分布,时间上是瞬时变化的,在考虑日照情况的钢管混凝土结构截面温度分布呈瞬时非线性特点。管内混凝土各测点温度及大气温度变化呈现以24 h为周期的周期性变化规律,其中靠近外侧测点,温度变化周期接近大气温度变化,且峰值变化较大;越向内,同一天各测点温度峰值右移,越靠近内部右移越明显,内部混凝土温度变化在时间上表现出很高的迟滞性,且越靠近混凝土内部温度峰值变化越小。图5 不同测点温度变化情况

【参考文献】:
期刊论文
[1]桥梁结构日照温度作用研究综述[J]. 刘永健,刘江,张宁.  土木工程学报. 2019(05)
[2]中国钢管混凝土拱桥[J]. 郑皆连,王建军.  Engineering. 2018(01)
[3]我国大跨径混凝土拱桥的发展新趋势[J]. 郑皆连.  重庆交通大学学报(自然科学版). 2016(S1)
[4]大跨度钢管混凝土拱桥水化热的试验与数值分析[J]. 高卫卫.  铁道建筑. 2016(08)
[5]日照作用下钢管混凝土构件截面温度场的实验研究[J]. 何燕,丁曼,张千,郑洪财.  青岛科技大学学报(自然科学版). 2012(03)
[6]钢管混凝土拱桥温度问题研究综述[J]. 陈宝春,刘振宇.  福州大学学报(自然科学版). 2009(03)
[7]日照作用下钢管混凝土构件温度场实测分析[J]. 陈宝春,刘振宇.  公路交通科技. 2008(12)
[8]钢管混凝土圆管拱肋日照温度分布研究[J]. 彭友松,强士中,刘悦臣.  桥梁建设. 2006(06)

博士论文
[1]大跨度钢管混凝土拱桥日照温度效应理论及应用研究[D]. 孙国富.山东大学 2010

硕士论文
[1]钢管混凝土拱桥日照温度场及效应研究[D]. 汪鹤.中南大学 2013
[2]中承式钢管混凝土拱桥温度场及温度效应分析[D]. 张后举.长安大学 2009
[3]钢管混凝土拱肋截面温度场及温度效应分析[D]. 闫雯.长安大学 2008



本文编号:3095355

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