大跨径连续刚构桥施工控制研究与混凝土裂缝分析及改进措施

关 键 词:施工技术
资料等级:大跨径连续刚构桥施工控制研究与混凝土裂缝分析及改进措施
发布时间:2014-11-23
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                 大跨径连续刚构桥施工控制研究与混凝土裂缝分析及改进措施
连续梁是一种古老的桥梁结构体系,它具有结构刚度大、变形小、行车平顺舒适、伸缩缝少、养护简易和抗震能力强等优点。但是它也存在如下一些缺点:施工时墩梁要临时固结、主墩需设置支座、结构横桥向抗弯刚度和抗扭刚度较小而难以适应特大跨径桥梁对悬臂施工和横向抗风的要求,这些不利因素多少限制了连续梁结构体系向更大跨度发展。结构悬臂体系和悬臂施工方法的相结合产生了T形刚构,在上世纪60年代,T形刚构在跨径100~200m范围内的大跨径预应力混凝土梁式桥中得到较多应用。然而,这种结构体系同样存在一些缺点,如全桥伸缩缝数较多导致行车舒适性较差;结构变形对温度、混凝土的收缩、徐变敏感,如设计不当,在跨中特别容易产生较大的收缩徐变挠度;此外其结构整体的抗弯刚度和抗扭刚度较小等。在广东洛溪大桥建成之前,国内大跨预应力混凝土梁式桥中只有连续梁和T形刚构两种桥型。连续梁和T形刚构两种体系相结合,各取所长,把T形刚构的挂孔由简支改为连续即成为连续刚构体系,这种体系利用薄壁桥墩的柔性来适应结构的纵向温度变形,而上部主梁结构仍主要起连续梁的作用。连续刚构桥主要有如下一些特点[1]:
 
资料目录
目录
目录 I
摘要 i
Abstract ii
第一章 绪论 1
1.1课题背景 1
1.2大跨桥梁施工控制和箱梁混凝土裂缝的研究现状 4
1.3本文主要研究的内容 8
第二章 桥梁施工控制系统的建立与实施 9
2.1桥梁施工控制的任务和工作内容 9
2.1.1几何(变形)控制 9
2.1.2应力控制 9
2.1.3稳定控制 10
2.1.4安全控制 11
2. 2施工控制中的主要影响因素 11
2.2.1结构参数 11
2.2.2施工工艺 12
2.2.3施工监测 12
2.2.4结构计算分析模型 13
2.2.5温度变化 13
2.2.6材料收缩、徐变 13
2. 2.7施工管理 13
2. 3施工监测 14
2.3.1施工监测的目的 14
2.3.2施工监测系统的建立 14
2.3.3施工监测的内容和方法 15
2. 4施工控制的理论和方法 16
2.4.1预测控制法 16
2.4.2自适应控制法 18
2.4.3线形回归分析法 18
2. 5连续刚构桥灰色预测控制系统的建立[2][7][10] 18
2.5.1灰色系统预测模型建立的理论基础 19
2.5.2灰色预测模型的建立 19
2.5.3 GM (1, 1)预测模型 20
2.5.4模型GM (1, 1)的新陈代谢 23
2. 6桥梁施工过程模拟计算分析方法[9][21][22][23] 24
2.6.1前进分析法 24
2.6.2.倒退分析法 25
2.6.3适时跟踪分析法 26
2.6.4施工控制计算应考虑的影响因素 27
2.7本章小结 28
第三章 新寨河特大桥的施工控制分析 29
3.1概述 29
3. 2工程概况 30
3. 3新寨河特大大桥施工控制的内容和目标 31
3.3.1施工控制的内容 31
3.3.2施工控制的目标 32
3.4计算模型 32
3. 5施工监测 35
3.5.1挠度测试 35
3.5.2应力观测 37
3.5.3温度观测 39
3. 6灰色理论在实桥中的应用 40
3.6.1 实桥模型 40
3.6.2实桥应用 41
3 .7施工控制的实现与结果 46
3.7.1标高控制 46
3.7.2主梁合拢的控制 51
3.7.3应力控制 52
3. 8本章小结 54
第四章 连续刚构桥箱梁裂缝成因分析 56
4.1主要结构裂缝形式 57
4.2设计因素分析 59
4.2.1结构参数的平面分析 59
4.2.2 结构计算理论分析 60
4.2.3结构计算荷载影响分析 62
4.3 施工因素影响分析 66
4.4 本章小结 68
第五章 连续刚构桥改进措施 69
5.1设计方法改进 69
5.2 设计中预防典型裂缝产生的改进措施 70
5.3 施工中预防裂缝产生的改进措施 72
5.3.1 竖向预应力筋张拉工艺改进措施 72
5.3.2 其它施工改进措施 72
5.4加强施工监控和旧桥的健康检测 73
5.5本章小结 74
第六章 结论和建议 75
致    谢 80
附录 81
原 创 性 声 明 82

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