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双层钢桁梁桥横向温度梯度模型制造技术

技术编号:43925332 阅读:32 留言:0更新日期:2025-01-03 13:30
一种双层钢桁梁桥横向温度梯度模型,该双层钢桁梁桥横向温度梯度模型由上层桥面及弦杆横向正温度梯度模型、上层桥面及弦杆横向负温度梯度模型、下层桥面及弦杆横向正温度梯度模型和下层桥面及弦杆横向负温度梯度模型组成。利用双层桁梁桥温度场长期监测数据,分析了温度场分布特征,对双层桁梁桥上、下层桥面及弦杆截面横向日极值温差进行统计分析与最小二乘法拟合,构建了适用于双层钢桁梁桥100年、150年和200年设计使用年限的横向温度梯度模型,可用于计算双层钢桁梁桥体系与局部结构横向温度应力。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于桥梁工程,具体涉及到一种双层钢桁梁桥横向温度梯度模型


技术介绍

1、双层钢桁梁桥是一种复杂结构体系,由上层桥面、下层桥面与主桁构成。太阳辐射会在双层钢桁梁桥结构内部形成横向温度梯度。横向温度梯度作用下,双层桁梁桥客观存在的局部框架效应与整体框架效应会导致较大的横向温度次应力,横向温度梯度中的非线性部分会造成横向温度自应力。研究表明,双层桁梁桥上下层桥面及弦杆的温度分布形式差异明显,产生的温度应力场也存在差异。因此,需要开展双层桁梁各个结构横向温度场长期监测,利用温度场长期监测数据,分析双层钢桁梁温度场分布特征,对双层桁梁桥上、下层桥面及弦杆截面横向日极值温差进行统计分析与最小二乘法拟合,构建适用于双层钢桁梁桥100年、150年和200年设计使用年限的横向温度梯度模型,计算双层钢桁梁桥体系及局部结构横向温度应力。


技术实现思路

1、本专利技术所要解决的技术问题在于提供一种双层钢桁梁桥横向温度梯度模型。

2、上述双层钢桁梁桥横向温度梯度模型由上层桥面及弦杆横向正温度梯度模型、上层桥面及本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种双层钢桁梁桥横向温度梯度模型,其特征在于:该双层钢桁梁桥横向温度梯度模型由上层桥面及弦杆横向正温度梯度模型、上层桥面及弦杆横向负温度梯度模型、下层桥面及弦杆横向正温度梯度模型、下层桥面及弦杆横向负温度梯度模型组成;

2.根据权利要求1所述的双层钢桁梁桥横向温度梯度模型,其特征在于:在式(1)中,所述的μTP1的取值是[1.26,1.36],σTP1的取值是[5.20,5.28],μTP2的取值是[2.56,4.46],σTP2的取值是[3.45,5.58];在式(2)中,所述的μTN1的取值是[-3.10,0.02],σTN1的取值是[1.0,2.2],μTN1的取值...

【技术特征摘要】

1.一种双层钢桁梁桥横向温度梯度模型,其特征在于:该双层钢桁梁桥横向温度梯度模型由上层桥面及弦杆横向正温度梯度模型、上层桥面及弦杆横向负温度梯度模型、下层桥面及弦杆横向正温度梯度模型、下层桥面及弦杆横向负温度梯度模型组成;

2.根据权利要求1所述的双层钢桁梁桥横向温度梯度模型,其特征在于:在式(1)中,所述的μtp1的取值是[1.26,1.36],σtp1的取值是[5.20,5.28],μtp2的取值是[2.56,4.46],σtp2的取值是[3.45,5.58];在式(2)中,所述的μtn1的取值是[-3.10,0.02],σtn1的取值是[1.0,2.2],μtn1的取值是[-1.73,-0.64],σtn2的取值是[0.56,2.41];在式(3)中,所述的μbp1的取值是[0.48,2.45],σbp1的取值是[1.87,2.92],μbp2的取值是[0.52,2.03],σbp2的取值是[1.13,3.17];在式(4)中,所述的μbn1的取值是[-2.45,-0.49],σbn1的取值是[1.87,2.92],μbn2的取值是[-2.30...

【专利技术属性】
技术研发人员:王春生康晋康佐段兰刘海军吴庆霖
申请(专利权)人:长安大学
类型:发明
国别省市:

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