巫山新龙门大桥主拱圈施工关键技术_第1页
巫山新龙门大桥主拱圈施工关键技术_第2页
巫山新龙门大桥主拱圈施工关键技术_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、巫山新龙门大桥主拱圈施工关键技术1.巫山新龙门大桥扣索索力计算方法本项目施工控制技术引入最优化的计算理论到扣索索力的计算过程,在对结构举行空间有限元分析的基础上,以拱肋各标高控制点高程偏差的平方和最小为优化目标,以扣索索力作为设计变量,通过约束扣索的最大索力值、单个控制点的标高偏差及内力控制截面的最大应力值,来建立求解索力和预抬值调节量的优化模型,经迭代优化得到的索力和预抬值既能控制线形,又可兼顾结构的内力情况。最后基于通用有限元软件的结构分析和优化功能,计算新龙门大桥拱肋吊装悬拼中的索力和预抬值。计算结果与实际验证表明该方法具有计算精度高的优点,与实测结果吻合良好。2.新龙门大桥工程实例分析

2、巫山新龙门大桥主桥为计算跨径240m的中承式钢管混凝土拱桥。主拱圈由四片八肢钢管拱构成两个桁架拱肋,为等截面悬链线无铰拱。计算跨径240m,矢跨比1/5,拱轴系数m=1.5。拱肋安装采用无支架缆索吊装施工法,钢管拱肋节段划分按吊装分量控制,从拱脚至拱顶分为6个节段,主拱肋吊装共分26个施工阶段、11道横撑及2到肋间钢横梁,全桥钢结构分量为1743吨,最大吊重为60.7吨。新龙门大桥扣索索力计算采用ANSYSll.0有限元程序,利用APDL举行二次开辟,编写了新龙门大桥施工控制与结构分析程序,充分利用了ANSYS牢靠的求解器和方便的编程功能。新龙门大桥主拱圈节段安装采用无支架缆索吊装施工,扣索索

3、力和预抬值的计算时施工控制中最为重要的两个参数。利用ANSYS生死单元技术模拟施工过程,全桥拱26节段(左右各单肋6节段和一个单肋合龙段),有限元计算中采用半幅激活到最大悬臂节段,拱片最后激活1/2合龙段,在悬臂处施加对称约束,杀死扣索单元,模拟索松成拱。图2所示为全桥拱肋安装模型。3.扣索索力与预抬量施工控制措施为削减扣索在节段安装过程的调节次数,加快施工进度,拱肋安装确定采用定长扣索法施工。定长扣索施工方法是在扣索张拉到某个控制状态(节段安装时的扣索控制张拉力和节段控制标高)后,在后续的拱肋节段安装中不再调节扣索索力,通过预先设置预抬高量,利用扣索索力增量引起的弹性伸长实现节段标高的调节,使拱肋合拢时,节段标高符合设计轴线。4.结论ANsYs优化法应用结果表明,以拱肋各标高控制点高程偏差的平方和最小为优化目标的分肋安装索力计算方法模拟,拱肋松索成拱后拱肋线形与主拱一次落架线形吻合良好、该方法概念计算出的结果稳定、误差较小,通用性良好等优点,运用了AN-SYS的生死单元技术,能较好地模拟拱桥缆索吊装施工的过程计算分析。此方法能够精确计算大跨度、多节段、多肋拱桥主拱施工中索力与预抬量值。两种方法结合使用突出了施工简便、操作简单、节段

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论