【摘 要】
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随着我国基础设施的大力发展,越来越多的地区建设需要大跨径的桥梁,大跨度预应力连续刚构桥在公路、铁路建设中的应用十分广泛。大跨度连续刚构桥的承台通常采用大体积混凝土结构,而大体积混凝土水化热常会带来裂缝问题,所以为了结构的安全性和耐久性,需要对承台的施工进行有效的温度监控。大跨度连续刚构桥梁施工,主桥采用挂篮悬臂施工工艺,结构受力和位移情况比较复杂。为了保证成桥后主桥的受力和线性能达到设计要求,对施
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随着我国基础设施的大力发展,越来越多的地区建设需要大跨径的桥梁,大跨度预应力连续刚构桥在公路、铁路建设中的应用十分广泛。大跨度连续刚构桥的承台通常采用大体积混凝土结构,而大体积混凝土水化热常会带来裂缝问题,所以为了结构的安全性和耐久性,需要对承台的施工进行有效的温度监控。大跨度连续刚构桥梁施工,主桥采用挂篮悬臂施工工艺,结构受力和位移情况比较复杂。为了保证成桥后主桥的受力和线性能达到设计要求,对施工过程进行了严格的监控。以实际工程(70+130+70)m大跨度预应力连续刚构桥为研究对象,主要研究内容与结论如下:(1)总结大体积混凝土水化热监控和大跨度连续刚构桥施工监控技术的研究现状,确定施工监控方法与研究内容。对温控技术的相关参数的取值和计算公式进行了说明。(2)通过有限元软件MIDAS/Civil建立模型,得出理论值的温度曲线与实测值的温度曲线比较吻合。重点研究了冷却管对水化热温度的影响,通过对有无冷却管情况的对比说明使用冷却管的必要性,通过改变冷却管的不同参数得出各参数对温度监控的影响,从而提高冷却管的冷却效果。承台内部温度最大值、内部与外表面的最大温差、冷却管的降温速率以及各层冷却水管进出水温度差都符合规范要求。(3)总结了施工监控的基本理论内容和方法,并结合实际工程特点,建立MIDAS/Civil有限元模型,重点计算分析了几个关键施工阶段的应力分布结果,并计算出全桥的预拱度结果。对连续刚构桥的主要设计参数进行了敏感性分析,并利用最小二乘法对主要敏感参数进行了识别与修正。把各个施工阶段的现场实测应力、挠度与理论计算得到的结果进行了对比分析,桥梁的实际高程与设计高程基本吻合,桥梁线形比较理想,结构控制截面的应力也均满足要求,桥梁的整个监控效果非常好。
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