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大跨连续刚构桥静动力计算分析和长期下挠问题探讨

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摘要

第1章 绪论

1.1 引言

1.2 大跨连续刚构桥的发展历程

1.3 大跨连续刚构桥的结构特点

1.4 大跨连续刚构桥主梁长期过量下挠问题

1.5 本文主要研究内容

第2章 大跨连续刚构桥设计方案和施工与运营计算建模

2.1 引言

2.2 设计方案

2.3 施工阶段划分

2.4 施工全过程建模

2.4.1 有限元模型的建立

2.4.2 边界条件和临时连接的模拟

2.4.3 施工阶段荷载和合龙施工的模拟

2.4.4 模型中材料参数的定义

2.5 桩-土作用和墩-水作用的模拟

2.5.1 桩-土相互作用的模拟

2.5.2 墩-水相互作用的模拟

2.6 本章小结

第3章 大跨连续刚构桥合龙顶推力计算和施工与运营计算分析

3.1 引言

3.2 合龙顶推力优化计算分析

3.3 典型施工阶段计算分析

3.3.1 悬臂施工全过程悬臂根部内力与变形计算分析

3.3.2 边跨合龙阶段主梁内力与变形计算分析

3.3.3 施加合龙顶推力阶段主墩内力与变形计算分析

3.3.4 中跨合龙阶段主梁内力与变形计算分析

3.3.5 二期恒载施工阶段主梁内力与变形计算分析

3.4 成桥运营阶段计算分析

3.4.1 成桥运营阶段永久作用计算分析

3.4.2 成桥运营阶段可变作用计算分析

3.4.3 成桥运营阶段作用效应组合计算分析

3.5 本章小结

第4章 大跨连续刚构桥动力计算分析

4.1 引言

4.2 自振特性计算分析

4.2.1 自振特性计算理论及分析方法

4.2.2 最大悬臂状态自振特性计算分析

4.2.3 成桥状态自振特性计算分析

4.3 边界条件对成桥状态自振特性的影响分析

4.4 反应谱计算分析

4.4.1 地震动的输入

4.4.2 反应谱组合方法

4.4.3 反应谱法计算分析

4.4.4 桥墩截面验算

4.5 时程计算分析

4.5.1 时程分析法概述

4.5.2 地震动的输入

4.5.3 时程计算分析

4.5.4 桥墩截面验算

4.6 反应谱法与时程分析计算结果对比

4.7 本章小结

第5章 大跨连续刚构桥零号块局部复杂应力计算分析

5.1 引言

5.2 零号块构造特点

5.3 ALGOR全桥组合有限元仿真模型的建立

5.3.1 ALGOR有限元软件简介

5.3.2 ALGOR全桥组合有限元仿真模型概况

5.4 零号块复杂应力计算分析

5.4.1 最大悬臂状态零号块应力计算分析

5.4.2 成桥状态零号块应力计算分析

5.5 本章小结

第6章 大跨连续刚桥长期下挠计算分析

6.1 引言

6.2 大跨连续刚构桥长期过量下挠成因分析

6.2.1 混凝土徐变的长期效应

6.2.2 纵向预应力损失

6.2.3 其他方面原因

6.3 徐变对长期下挠影响的计算分析

6.3.1 不同规范徐变计算模式对比

6.3.2 考虑与不考虑收缩徐变对长期变形影响的计算分析

6.3.3 环境相对湿度对长期变形影响的计算分析

6.3.4 加载龄期对长期变形影响的计算分斩

6.4 纵向预应力损失对长期下挠影响的计算分析

6.4.1 全部纵向预应力损失对桥梁挠度影响的计算分析

6.4.2 顶板纵向预应力损失对桥梁挠度影响的计算分析

6.4.3 腹板纵向预应力损失对桥梁挠度影响的计算分析

6.4.4 底板纵向预应力损失对桥梁挠度影响的计算分析

6.4.5 不同位置纵向预应力损失对主梁挠度影响对比分析

6.5 活载超载对长期下挠影响的计算分析

6.6 减小长期变形的建议措施

6.7 本章小结

结论与展望

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研项目

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摘要

论文以江口嘉陵江大桥为工程背景,计算分析大跨连续刚构桥施工过程和成桥运营阶段静动力效应,详细计算零号块局部复杂应力,并初步探讨该类桥梁长期下挠问题。
  首先,论文采用大型有限元分析软件MIDAS/CIVIL2012建立大跨连续刚构桥全桥基于梁单元的有限元模型,计算分析典型施工阶段和成桥运营阶段结构的内力与变形。其次,模拟桩-土作用和墩-水作用,对最大悬臂状态和成桥状态进行自振特性分析,比较上述两种作用对于成桥状态自振特性的影响,并分别采用反应谱方法和时程方法计算分析该桥的地震响应。再次,采用ALGOR有限元软件建立该桥基于实体和杆单元的全桥大规模组合单元详细模型(共637002个单元),计算分析零号块在最大悬臂状态和成桥状态的复杂应力。最后,计算该桥的长期变形,着重分析混凝土徐变效应、预应力损失和活载超载对长期变形的影响;基于上述计算分析,提出减小长期变形的建议。

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