参数敏感性分析在预应力混凝土连续梁桥施工监控中的应用
发布时间:2021-08-12 02:07
随着我国土木行业的蓬勃发展,混凝土桥梁结构施工工艺逐渐完善,预应力技术在桥梁施工过程中得到推广和应用,预应力混凝土连续梁桥以其独到的优势成为最为常用的桥型之一。预应力混凝土连续梁桥的施工工艺有很多,如满堂支架、顶推法和悬臂法施工等,其中悬臂法施工又最为复杂和难以控制。为了保证桥梁施工的安全,需要对施工过程的影响参数进行敏感性识别,研究主要影响因素,从而高效的开展施工监控。本文首先阐述了施工监控的内容与方法,然后以某特大桥(48+80+48)m三跨预应力混凝土连续梁桥为背景,利用有限元软件MIDAS/Civil模拟施工过程,研究桥梁施工过程中的结构内力及变形规律,接着通过控制变量对施工过程的参数敏感性进行分析,进而研究预应力摩阻损失对桥梁结构的影响,最后通过工程监测手段对桥梁进行施工监控,得出主要结论如下:1、悬臂施工过程中,由于预应力荷载的作用,各梁段均处于受压的状态,且悬臂根部至1/2悬臂长度范围内其应力变化幅度较大,随后逐渐趋于平缓。2、悬臂施工过程中,前期浇筑时,梁段竖向位移较小且趋于平稳,当悬臂长度超过1/2悬臂总长后竖向位移值变化较大且幅度也逐渐增大。3、通过对各个参数的敏感...
【文章来源】:安徽建筑大学安徽省
【文章页数】:94 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
高架箱梁垮塌图
安徽建筑大学硕士学位论文第一章绪论1第一章绪论1.1引言高速铁路具有车速快、行车舒适、运输能力大等诸多优点,近年来被国内外广泛应用。随着我国经济发展,铁路建设投资逐年增加。在我国铁路桥梁建设中,预应力混凝土连续梁桥最为常见,其拥有结构刚度较大、抗变形能力优越、动力性能良好以及地形环境适应能力强等诸多特点,因此在实际工程中被广泛接受。在预应力混凝土连续梁桥的建设过程中,施工环节至关重要,为确保施工的安全与质量,施工过程需要进行严格的监测,并采取相应措施及时进行控制。伴随我国工程技术不断进步,施工水平不断提升,桥梁施工质量事故大大减少,但仍难以杜绝。在我国,近五年内就发生了多座桥梁在施工阶段安全事故,造成至少百人的伤亡,这不仅给国家带来了重大的经济损失,也给施工人员带来巨大的安全隐患。随着互联网渗入人民生活的方方面面,桥梁事故的发生,更是严峻的社会舆论问题,给工程部门带来的社会负面影响不容忽视。图1-1高架箱梁垮塌图图1-2铁路桥梁梁体坍塌图2019年6月,郑州北四环高架桥在施工阶段发生箱梁垮塌,无人员伤亡;2019年4月,广东佛山跨江桥,处于桥墩施工阶段时,钢筋笼发生了倒塌,导致2人死亡;
安徽建筑大学硕士学位论文第一章绪论3落后的国家为了降低建设成本,也常优先考虑预应力混凝土桥梁方案。胡尔姆斯(Worms)桥是当时最具代表性的预应力混凝土梁桥之一,于1953年由联邦德国建立,主跨114.2m,它将钢桥传统的施工方法—悬臂拼装方法创造性的应用到预应力混凝土桥上,即悬臂浇筑法。该技术在桥梁的建设中的运用,不仅大大的节约了施工时间和资源,还加快了预应力混凝土梁桥的发展速度。之后随着施工工艺的日益完善和机械设备的投入,桥梁的发展也更加迅速。表1.1列出了部分国外大跨度预应力混凝土梁桥。表1.1部分国外预应力混凝土梁桥序号桥名主跨跨径(m)桥址建成年份1Thonburi114泰国19732Felsenau156瑞士19753LonrMain110德国19764Biasschina160瑞士19845Gateway260澳大利亚19866TaluebergangSchottwien250奥地利19897Skye250苏格兰19958Stolmasunder301挪威1998图1-3澳大利亚盖特威大桥图1-4苏格兰斯凯桥相比国外预应力混凝土梁桥的发展,我国起步较晚,至今大约有近40年的时间。我国第一座预应力混凝土连续梁桥是1979年修建的北京复兴门立交桥。其后十余年,发展十分迅猛,至今已成为我国大跨径混凝土桥梁的主要桥型之一,同时我国也掌握
【参考文献】:
期刊论文
[1]预应力混凝土连续梁桥合龙顺序对结构内力的影响分析[J]. 石云,朱红礼,朱红阳,向木生. 交通科技. 2009(05)
[2]桥梁施工控制的内容和方法[J]. 黄文峰,谢恩赞. 湖南交通科技. 2008(03)
[3]关于在非设计合拢温度时合拢连续刚构桥问题的探讨[J]. 胡文学,钟永. 中南公路工程. 1998(04)
[4]国内外大跨径桥梁的现状和发展趋势[J]. 楼庄鸿. 中南公路工程. 1993(02)
硕士论文
[1]大跨度预应力混凝土连续刚构桥施工监控技术研究[D]. 杨旭.湖北工业大学 2018
[2]大跨度连续梁桥悬浇施工关键技术研究[D]. 李磊.安徽理工大学 2018
[3]大跨度连续梁桥施工监控关键技术研究[D]. 张绍聪.广州大学 2018
[4]连续梁桥悬臂现浇施工关键技术与控制方法研究[D]. 林强.东南大学 2016
[5]大跨度连续钢箱梁桥温度场及其效应分析[D]. 赵雄飞.华南理工大学 2016
[6]多跨预应力混凝土连续梁桥合理合龙方案研究[D]. 郝海峰.长安大学 2011
[7]不对称连续刚构施工控制及不对称系数研究[D]. 罗松涛.大连理工大学 2011
[8]预应力混凝土连续梁桥施工监控研究[D]. 夏伟.郑州大学 2011
[9]大跨度预应力混凝土连续梁桥的施工控制方法[D]. 蒋英杰.西南交通大学 2010
[10]磨子潭一号大桥的施工控制研究[D]. 韩新节.合肥工业大学 2008
本文编号:3337360
【文章来源】:安徽建筑大学安徽省
【文章页数】:94 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
高架箱梁垮塌图
安徽建筑大学硕士学位论文第一章绪论1第一章绪论1.1引言高速铁路具有车速快、行车舒适、运输能力大等诸多优点,近年来被国内外广泛应用。随着我国经济发展,铁路建设投资逐年增加。在我国铁路桥梁建设中,预应力混凝土连续梁桥最为常见,其拥有结构刚度较大、抗变形能力优越、动力性能良好以及地形环境适应能力强等诸多特点,因此在实际工程中被广泛接受。在预应力混凝土连续梁桥的建设过程中,施工环节至关重要,为确保施工的安全与质量,施工过程需要进行严格的监测,并采取相应措施及时进行控制。伴随我国工程技术不断进步,施工水平不断提升,桥梁施工质量事故大大减少,但仍难以杜绝。在我国,近五年内就发生了多座桥梁在施工阶段安全事故,造成至少百人的伤亡,这不仅给国家带来了重大的经济损失,也给施工人员带来巨大的安全隐患。随着互联网渗入人民生活的方方面面,桥梁事故的发生,更是严峻的社会舆论问题,给工程部门带来的社会负面影响不容忽视。图1-1高架箱梁垮塌图图1-2铁路桥梁梁体坍塌图2019年6月,郑州北四环高架桥在施工阶段发生箱梁垮塌,无人员伤亡;2019年4月,广东佛山跨江桥,处于桥墩施工阶段时,钢筋笼发生了倒塌,导致2人死亡;
安徽建筑大学硕士学位论文第一章绪论3落后的国家为了降低建设成本,也常优先考虑预应力混凝土桥梁方案。胡尔姆斯(Worms)桥是当时最具代表性的预应力混凝土梁桥之一,于1953年由联邦德国建立,主跨114.2m,它将钢桥传统的施工方法—悬臂拼装方法创造性的应用到预应力混凝土桥上,即悬臂浇筑法。该技术在桥梁的建设中的运用,不仅大大的节约了施工时间和资源,还加快了预应力混凝土梁桥的发展速度。之后随着施工工艺的日益完善和机械设备的投入,桥梁的发展也更加迅速。表1.1列出了部分国外大跨度预应力混凝土梁桥。表1.1部分国外预应力混凝土梁桥序号桥名主跨跨径(m)桥址建成年份1Thonburi114泰国19732Felsenau156瑞士19753LonrMain110德国19764Biasschina160瑞士19845Gateway260澳大利亚19866TaluebergangSchottwien250奥地利19897Skye250苏格兰19958Stolmasunder301挪威1998图1-3澳大利亚盖特威大桥图1-4苏格兰斯凯桥相比国外预应力混凝土梁桥的发展,我国起步较晚,至今大约有近40年的时间。我国第一座预应力混凝土连续梁桥是1979年修建的北京复兴门立交桥。其后十余年,发展十分迅猛,至今已成为我国大跨径混凝土桥梁的主要桥型之一,同时我国也掌握
【参考文献】:
期刊论文
[1]预应力混凝土连续梁桥合龙顺序对结构内力的影响分析[J]. 石云,朱红礼,朱红阳,向木生. 交通科技. 2009(05)
[2]桥梁施工控制的内容和方法[J]. 黄文峰,谢恩赞. 湖南交通科技. 2008(03)
[3]关于在非设计合拢温度时合拢连续刚构桥问题的探讨[J]. 胡文学,钟永. 中南公路工程. 1998(04)
[4]国内外大跨径桥梁的现状和发展趋势[J]. 楼庄鸿. 中南公路工程. 1993(02)
硕士论文
[1]大跨度预应力混凝土连续刚构桥施工监控技术研究[D]. 杨旭.湖北工业大学 2018
[2]大跨度连续梁桥悬浇施工关键技术研究[D]. 李磊.安徽理工大学 2018
[3]大跨度连续梁桥施工监控关键技术研究[D]. 张绍聪.广州大学 2018
[4]连续梁桥悬臂现浇施工关键技术与控制方法研究[D]. 林强.东南大学 2016
[5]大跨度连续钢箱梁桥温度场及其效应分析[D]. 赵雄飞.华南理工大学 2016
[6]多跨预应力混凝土连续梁桥合理合龙方案研究[D]. 郝海峰.长安大学 2011
[7]不对称连续刚构施工控制及不对称系数研究[D]. 罗松涛.大连理工大学 2011
[8]预应力混凝土连续梁桥施工监控研究[D]. 夏伟.郑州大学 2011
[9]大跨度预应力混凝土连续梁桥的施工控制方法[D]. 蒋英杰.西南交通大学 2010
[10]磨子潭一号大桥的施工控制研究[D]. 韩新节.合肥工业大学 2008
本文编号:3337360
本文链接:https://www.wllwen.com/shoufeilunwen/boshibiyelunwen/3337360.html