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大跨度变曲率竖曲线钢箱梁顶推施工仿真优化

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大跨度变曲率竖曲线钢箱梁顶推施工仿真优化
论文目录
 
摘要第1-6 页
Abstract第6-12 页
第1章 绪论第12-21 页
  · 前言第12 页
  · 顶推施工法发展概况和研究现状第12-18 页
    · 国外发展历史第13-14 页
    · 国内发展历史第14-16 页
    · 顶推施工法发展特点第16-17 页
    · 顶推施工仿真计算方法综述第17-18 页
  · 论文工程背景第18-19 页
  · 论文主要工作及研究意义第19-21 页
    · 论文主要工作第19-20 页
    · 论文研究意义第20-21 页
第2章 顶推施工阶段结构有限元模型建立与参数分析第21-41 页
  · 传统顶推施工仿真计算思路第21-22 页
  · 钢箱梁有限元模型第22-25 页
    · 本工程仿真计算选取单元第22-23 页
    · 梁单元受力特性分析第23-25 页
  · 临时墩边界条件有限元模型第25-32 页
    · 单向受压单元第25-27 页
    · 接触单元第27-28 页
    · 算例分析第28-31 页
    · 结论第31-32 页
  · 非线性作用对顶推施工过程影响第32-40 页
    · 大挠度第32-36 页
    · 应力刚化第36-40 页
  · 本章小结第40-41 页
第3章 变曲率竖曲线钢箱梁顶推计算临时墩顶标高调整量确定方法第41-65 页
  · 顶推方案基本参数的确定第41-49 页
    · 临时墩设置个数选择第42-43 页
    · 临时墩结构设计第43-45 页
    · 顶推施工工况划分第45-47 页
    · 临时墩初始标高的确定第47-49 页
  · 顶推过程临时墩顶标高调整方案的确定与优化第49-55 页
    · 传统顶推方案的总体分析第49-52 页
    · 传统顶推方案面临的问题第52-53 页
    · 确定临时墩标高调整量的思路第53-55 页
  · 临时墩标高调整数学模型第55-59 页
    · 建立临时墩标高调整方案的数学模型第55-58 页
    · 调整方案数学模型程序化实现第58-59 页
  · 联合仿真原理第59-61 页
  · 仿真优化原理第61-64 页
    · 优化算法原理第61 页
    · 优化目标第61 页
    · 约束条件第61 页
    · 仿真优化程序运行效率和计算速度控制原理第61-64 页
  · 本章小结第64-65 页
第4章 仿真优化程序及顶推优化方案第65-77 页
  · 联合仿真优化程序第65-69 页
    · 联合仿真优化程序模块第65-67 页
    · MCCILM 程序运行流程第67-69 页
  · 线性条件下联合仿真优化结果第69-72 页
    · 临时墩标高调整方案第69-70 页
    · 各构件受力结果第70-72 页
  · 考虑几何非线性的顶推仿真优化结果第72-76 页
    · 临时墩标高调整方案第72-73 页
    · 各结构受力结果第73-76 页
  · 线性与非线性仿真计算结果比较第76 页
  · 本章小结第76-77 页
第5章 顶推仿真优化方案实施效果第77-88 页
  · 监测元件第77-81 页
    · 振弦式应变计第77-78 页
    · 光纤光栅传感器第78-79 页
    · 铂热敏电阻式温度传感器第79-81 页
  · 主塔受力监测第81-82 页
    · 主塔应变监测第81-82 页
    · 主塔温度监测第82 页
  · 临时墩受力监测第82-84 页
    · 临时墩应变监测第83 页
    · 临时墩支反力监测第83-84 页
    · 实际测试结果与理论值比较第84 页
  · 钢箱梁监测第84-87 页
    · 钢箱梁应力(应变)、温度监测第85-86 页
    · 实际测试结果与理论值比较第86-87 页
  · 本章小结第87-88 页
结论与展望第88-90 页
参考文献第90-95 页
致谢第95-96 页
附录 A第96 页

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