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901.
902.
秦鸿 《重庆交通大学学报(自然科学版)》2011,30(3):377-380,402
通过考虑某下承式简支钢管混凝土拱桥的施工过程,对其进行了有限元分析,得出了受力最为不利施工阶段结构的内力分布.本结构为外部静定的多次超静定结构,每一次对吊杆索力的调整都会影响到结构的内力分布以及梁体、拱肋的线性,因而利用影响矩阵法对施工过程中的索力调整进行了优化,使得成桥后结构的内力分布更能符合设计要求. 相似文献
903.
悬索桥锚跨索股分析及程序实现 总被引:2,自引:1,他引:1
针对悬索桥锚跨索股的特点,介绍了索股几何长度迭代计算原理、索力计算模式、索股稳定性判据,并据此编制了FORTRAN数值计算程序,克服了以往悬索桥锚跨索股设计时曾采用的虚交点法导致计算索股与锚面的交点同设计有较大差异的问题;以某在建大型悬索桥为实例进行了锚跨索股分析,得出了相应结论. 相似文献
904.
905.
The dynamic characteristics of a tunnel structure used to protect underwater power cables, the so-called A-duct, were determined for anchor collisions to provide a procedure for damage assessment and recommendations. The required physical quantities of five target anchors, including the drag coefficient, were obtained using an element-based finite-volume method and ANSYS-CFX software. The terminal velocities of the anchors were then calculated to maximize the colliding kinetic energy. For collision analysis, four parameters (anchor type, ground condition, collision velocity, and collision point) were considered, and the A-duct was modeled based on the Riedel–Hiermaier–Thoma concrete model using ANSYS-Autodyn software. Our analysis results indicated severe damage (D = 1) for most of the gauge points; the damaged area and level increased with the anchor weight. The results showed that the damage was concentrated in the collision area for stock anchors; however, for stockless anchors, damage was also evident in adjacent areas (i.e., damage propagation) due to the anchor head shape as well as the transfer mechanism provided by its reinforcing nets. Accordingly, the 2-ton stock anchor caused more damage at the gauge points near the collision location than the 2-ton stockless anchor. Second, regardless of the ground conditions and rotation angle of the anchor heads with respect to the vertical axis, the damage levels were almost identical. Fixed boundary conditions and non-rotational angle were sufficient for the model used. Third, the damaged areas became smaller when the anchor collision locations deviated from the reference gauge point (P1), i.e., the center of the A-duct. Finally, a comparison of the field-test results to equivalent numerical collision simulations indicated that the size of the predicted and experimentally observed damaged areas were in agreement within 7%. 相似文献
906.
907.
大跨度斜拉桥斜拉索可通过辅助索连接形成索网系统,从而达到减振目的.为深入了解索网系统的真实动力行为,提高索网系统振动频率测试的准确性,以多层不等长索网系统为研究对象,通过理论推导建立索网系统平衡方程,借助MATHEMATICA对系统自振频率及振型进行求解,分析其面内自由振动特性;并使用数值模拟和试验方法对解析结果进行验... 相似文献
908.
909.
大跨度悬索结构在施工过程中没有施加初始张拉力,在荷载作用下结构将产生较大变形,该结构在荷载作用下的找形计算方法一般是基于解析计算方法或有限元非线性迭代算法,且这2种方法在悬索桥领域得到了很好运用。但上述2大类方法都是基于静力计算理论进行索结构找形计算,将适用于建筑领域索网结构找形的基于动力学理论和有限差分理论的动力松弛方法运用于悬索结构的找形,并编写了找形计算程序。算例表明,该方法得到的找形结果与解析算法及有限元迭代算法得到的结果高度接近,而且程序的收敛速度更快,计算稳定性好。为悬索桥主缆结构找形提供了一种新的思路。 相似文献
910.