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371.
372.
对于大跨径混凝土连续刚构桥的施工监控,线形的控制主要集中在预拱度的设置上,而预设拱度又与桥梁结构的变形计算紧密相连。其中,混凝土徐变变形是很难计算准确的,因而从理论上建立了一个计算这种徐变变形的理论计算公式,其计算结果与其它方法的计算结果基本一致,优点是计算简单准确。 相似文献
373.
汉十高铁崔家营汉江特大桥主桥为(135+2×300+135)m四跨连续刚构拱桥。为实现该桥的精确合龙,考虑混凝土收缩徐变效应、温度效应、合龙段钢束荷载作用,采用MIDAS Civil建立该桥有限元模型,并结合施工现场试顶实测数据,研究主梁合龙时桥墩墩顶偏位及对顶力,进行合龙控制。结果表明,混凝土收缩徐变效应、降温效应、合龙段钢束荷载作用对桥墩墩顶偏位的影响方向一致,叠加后对墩身受力较为不利;对顶过程实测墩顶偏位约为理论计算值70%,需对控制偏位、对顶力进行修正;考虑结构实际刚度偏大,最终对顶控制墩顶偏位取理论计算值的80%以进行合龙控制,对比可知,墩顶实测偏位与控制偏位最大偏差为3.6%,成桥线形与预期吻合较好。 相似文献
374.
《Vehicle System Dynamics: International Journal of Vehicle Mechanics and Mobility》2012,50(11):1029-1059
In order to investigate the effect of curved track support failure on railway vehicle derailment, a coupled vehicle–track dynamic model is put forward. In the model, the vehicle and the structure under rails are, respectively, modelled as a multi-body system, and the rail is modelled with a Timoshenko beam rested on the discrete sleepers. The lateral, vertical, and torsional deformations of the beam are taken into account. The model also considers the effect of the discrete support by sleepers on the coupling dynamics of the vehicle and track. The sleepers are assumed to move backward at a constant speed to simulate the vehicle running along the track at the same speed. In the calculation of the coupled vehicle and track dynamics, the normal forces of the wheels/rails are calculated using the Hertzian contact theory and their creep forces are determined with the nonlinear creep theory by Shen et al [Z.Y. Shen, J.K. Hedrick, and J.A. Elkins, A comparison of alternative creep-force models for rail vehicle dynamic analysis, Proceedings of the 8th IAVSD Symposium, Cambridge, MA, 1984, pp. 591–605]. The motion equations of the vehicle/track are solved by means of an explicit integration method. The failure of the components of the curved track is simulated by changing the track stiffness and damping along the track. The cases where zero to six supports of the curved rails fail are considered. The transient derailment coefficients are calculated. They are, respectively, the ratio of the wheel/rail lateral force to the vertical force and the wheel load reduction. The contact points of the wheels/rails are in detail analysed and used to evaluate the risk of the vehicle derailment. Also, the present work investigates the effect of friction coefficient, axle load and vehicle speed on the derailments under the condition of track failure. The numerical results obtained indicate that the failure of track supports has a great influence on the whole vehicle running safety. 相似文献
375.
针对秦沈和武广客运专线铁路就地浇筑的跨度为24m的预应力混凝土整体箱梁,应用MIDAS/Civil结构分析软件,采用CEB—FIP(MC90)徐变和收缩模型,建立预应力混凝土简支梁的非线性有限元模型,通过计算相同施工阶段下的跨中挠度,从而验证试验结果。在此基础上,将两类箱梁的徐变收缩变形和变形速率进行了对比。结果表明,两类箱梁的徐变收缩变形规律基本一致,武广-24m箱梁的徐变收缩值小于相应秦沈-24m箱梁,并且武广-24m箱梁的徐变速率也小于秦沈-24m箱梁的徐变速率,说明武广-24m箱梁的结构设计要比秦沈-24m箱梁的考虑得更完善一些。 相似文献
376.
钢管混凝土拱桥徐变影响分析 总被引:2,自引:0,他引:2
基于龄期调整有效模量法推导出钢管混凝土轴心受压构件徐变系数公式,采用该公式对钢管混凝土轴心受压构件进行徐变分析.由徐变预测结果与试验数据比较可知,在CEB-FIP 78、CEB-FIP 90及ACI 209R等3种典型徐变系数模式中,ACI 209R模式较其它两种徐变系数模式更为合理.采用ACI 209R徐变系数模式对... 相似文献
377.
混凝土徐变是影响客运专线上的预应力混凝土连续梁桥轨道平顺性的一个重要因素,并且对于悬臂浇筑施工及徐变引起的梁端变形也会影响主跨的合龙.介绍并探讨了目前国内外常用的徐变模型以及徐变效应的计算方法.通过对杭甬客运专线上某大跨连续梁桥的收缩徐变进行计算,并与实测值进行比较,分析其施工阶段的徐变效应. 相似文献
378.
379.
桥梁节段施工过程中混凝土收缩徐变效应仿真计算 总被引:4,自引:2,他引:4
在考虑结构节段施工影响的收缩徐变效应分析中,提出节段等效增量荷载的概念,将前面所有阶段的实际荷载增量对收缩徐变的影响转变为节段等效增量荷载,施加于当前阶段的有限元计算模型中;同时按混凝土龄期调整当前阶段的各混凝土单元弹性模量。基于上述处理,采用标准有限元分析,即可计算得到当前阶段考虑收缩徐变效应后的结构总反应。根据上述方法编制了相应的多阶段结构施工计算程序,用于分析一座三跨连续梁桥和一座大跨度斜拉桥,获得理想的结果,说明了该方法的有效性和可靠性。 相似文献
380.