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文檔簡介
1、結(jié)合梁斜拉橋憑借優(yōu)越的跨越性能、施工進(jìn)度快,充分發(fā)揮材料性能等優(yōu)勢,已成為大跨徑橋梁建設(shè)中最有競爭力的橋型之一。但隨著跨徑的增大,斜拉索增長,主梁柔度和結(jié)構(gòu)變形變大,幾何形狀的改變不能忽略,結(jié)構(gòu)的內(nèi)力及變形與荷載呈非線性關(guān)系。特別在施工階段結(jié)構(gòu)體系轉(zhuǎn)化前,斜拉橋一直都處于懸臂狀態(tài),其整體剛度更低,幾何變形更大,導(dǎo)致施工過程中的幾何非線性問題更為突出。因此,開展大跨徑結(jié)合梁斜拉橋施工過程幾何非線性分析是十分必要的。
目前,國
2、內(nèi)外學(xué)者通常采用幾何剛度矩陣法考慮梁-柱效應(yīng)、TL列式或UL列式法考慮大位移效應(yīng)和等效模量法考慮斜拉索的垂度效應(yīng)來綜合考慮大跨徑斜拉橋施工過程中的幾何非線性影響。但是隨著跨徑不斷增大,等效模量法的二次拋物線近似越來越不滿足精度要求,而基于懸鏈線理論的懸彈性索單元法很好地解決了這個問題。同時,近些年發(fā)展起來的CR列式增量法能夠很好地解決UL列式法加載步長小的缺點(diǎn)。
武漢二七長江大橋,其結(jié)構(gòu)形式為三塔雙索面結(jié)合梁斜拉橋,橋跨布
3、置為:90m+160m+616m+616m+160m+90m。主跨跨徑達(dá)到了616m,是世界上同類橋型中跨徑最大的。因此,本文以該橋?yàn)橐劳?,以大型通用軟件MIDAS為平臺,仿真模擬懸臂施工全過程中各個工序,建立其空間結(jié)構(gòu)有限元模型,采用懸彈性索單元考慮斜拉索垂度效應(yīng),幾何剛度矩陣法考慮梁-柱效應(yīng)和CR列式增量法考慮大位移效應(yīng)考慮幾何非線性,并選取三個最典型工況(最大單懸臂狀態(tài)、最大雙懸臂狀態(tài)和合攏施加二期恒載狀態(tài)),從結(jié)構(gòu)受載變形,內(nèi)力
4、增量等方面,研究大跨徑三塔結(jié)合梁斜拉橋懸臂施工階段幾何非線性三個因素影響的規(guī)律性。
研究結(jié)果表明:
1)大跨徑三塔結(jié)合梁斜拉橋施工階段幾何非線性對主梁變形和應(yīng)力的影響較大。在最大雙懸臂和單懸臂狀態(tài)下,對懸臂端的位移影響達(dá)分別到了14.83%和12.22%,對主梁最大內(nèi)力的影響分別達(dá)到了6.43%和5.61%。
2)斜拉索垂度效應(yīng)對成橋施加二期恒載狀態(tài)下邊塔塔頂偏移的影響達(dá)到了8.42%,占到了綜
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