【技术实现步骤摘要】
一种斜拉桥主梁合龙口温度位移快速计算方法
[0001]本专利技术涉及一种斜拉桥主梁合龙口温度位移快速计算方法,属于斜拉桥施工监控
。
技术介绍
[0002]大跨度斜拉桥属于高次超静定结构
。
在施工过程中其索塔
、
主梁和斜拉索受温度作用产生变形,同时构件变形有相互影响,整个施工过程是个力学体系复杂的演变过程
。
在施工过程中如何保证主梁线形偏差在容许范围内
、
合龙施工顺利进行
、
合龙后的桥面线形良好以及施工状态与设计状态最大程度吻合等都是亟需解决的问题
。
[0003]主梁合龙是大跨斜拉桥建设最为重要的一步,在主跨合龙的施工阶段,索塔塔身
、
斜拉索
、
主梁等构件受温度影响必定会产生变形,从而导致合龙前主梁悬臂端发生竖向位移
、
主梁水平纵向位移甚至是主梁水平横向位移
。
这必然导致合龙口之间的空间位置与合龙梁段尺寸存在偏差
。
[0004]在传统施工过程中,通常会在合龙前利用全站仪等设备对合龙口位移进行监测,以确定合龙段的长度,在起吊前做好梁端配切
。
然而由于测点多,完成一次监测作业需要耗时1小时以上,在此过程中斜拉桥会迅速升温而发生新的温度位移,导致合龙口空间位置再次改变
。
若按照原定的合龙段配切长度进行施工,需要在浮吊状态下对合龙段进行二次配切,影响施工进度和航道通行
。
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.
一种斜拉桥主梁合龙口温度位移快速计算方法,其特征在于:包括如下步骤:步骤1:简化斜拉桥温度变化:将斜拉索
、
索塔
、
主梁的温度变化分为以下五个温度模式:
(1)
斜拉索整体升温
T
C
;
(2)
索塔整体升温
T
T
;
(3)
主梁整体升温
T
G
;
(4)
主梁竖向温差
△
T
GV
;
(5)
主梁横向温差
△
T
GT
;步骤2:建立斜拉桥平面简化模型:针对斜拉桥结构进行平面几何简化,得到斜拉桥平面简化模型;该斜拉桥平面简化模型定义桥梁主跨为
L1、
桥梁边跨长度为
δ
L1;索塔在桥面以上高度为
H1、
索塔在桥面以下的高度为
β
H1;桥梁中跨拉索长度为
C1、
桥梁边跨拉索长度为
C2;钢的线膨胀系数取
α
S
、
混凝土的线膨胀系数取
α
C
;步骤3:计算温度效应系数:通过平面简化模型的直角三角形几何计算推导,得到每种温度工况增加
1℃
是合龙口的位移变化,即温度效应系数:
(1)、
通过下式计算得到斜拉索升温引起的主梁合龙口竖向位移
△
14
:
(2)、
通过下式计算得到索塔升温引起的主梁合龙口竖向位移
△
23
:
(3)、
通过下式计算得到主梁整体升温引起的合龙口纵向位移
△
32
:
△
32
=
α
s
·
T
G
·
L1主梁整体升温引起的合龙口竖向位移
△
33
:
(4)、
通过下式计算得到主梁竖向温差引起的合龙口竖向位移
△
41
:式中
E
s
是钢的弹性模量;
I
是主梁竖向抗弯惯性矩;
K1是斜拉索等效弹簧刚度,
K1=
K0·
sin
θ
;
(5)、
通过下式计算得到主梁横向温差引起的合龙口横向位移
△
51
:步骤4:温度变化引起的斜拉桥合龙口综合位移计算:基于步骤1中主梁整体升温
T
G
及步骤3中主梁整体升温引起的合龙口纵向位移
△
32
通过
下式得到合龙口的纵向位移
△
Girder
L
:
△
Girder
L
=
△
32
·
T
G
基于步骤1中斜拉索整体升温
T
C
、
索塔整体升温
T
T
、
主梁整体升温
T
G
、
主梁竖向温差
△
T
GV
与步骤3中斜拉索升温引起的合龙口竖向位移
△
14
、
索塔升温引起的合龙口竖向位移
△
23
、
主梁整体升温引起的合龙口竖向位移
△
33
、
主梁竖向温差引起的合龙口竖向位移
△
41
通过下式计算得到合龙口的竖向位移
△
Girder
V
:
△
Girder
V
=
△
14
·
T
C
...
【专利技术属性】
技术研发人员:张洋,张国岳,赵文宇,张宽,高波,夏琪,
申请(专利权)人:中铁大桥局集团第二工程有限公司,
类型:发明
国别省市:
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