导读:本文包含了钢桁架论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:桁架,支座,结构,屋架,悬索桥,性能,稳定。
钢桁架论文文献综述
刘国民,余佳亮,李安勇,张劲帆[1](2019)在《钢桁架施工监测成果的设计解读》一文中研究指出为监控施工质量,保证施工安全,对内部容纳多种商业业态的大跨度、大悬挑钢桁架,从施工卸载、楼屋面加载等阶段进行全方位、全过程监测。采用换算为名义应力的方法,对获得的杆件应力增量监测数据进行数据处理,为分析研究提供便利条件;采用监测值与模拟值的对比和同类杆件的监测值彼此对比等分析方法判断监测数据的可信度;按照名义应力监测值的变化规律推算杆件在荷载最不利工况组合作用下的内力,以评估构件在正常使用状态下的安全性。通过对监测成果的分析解读,为钢桁架的验收和安全使用提供有效的判断依据,同时留置6个长期监测点实时监测关键杆件应力,在掌控结构使用阶段受力信息的同时,验证分析方法的可靠性。(本文来源于《建筑结构》期刊2019年23期)
任峰,李碧雄,赵祖芳,毕向富,饶丹[2](2019)在《某厂房大跨度不等标高支座钢桁架结构累积滑移施工分析》一文中研究指出长412. 8m,宽96m的格芯(成都)集成电路制造项目工程一期规划的芯片厂房采用大跨度钢桁架屋盖,施工现场情况复杂,吊车无法覆盖高空作业区域,采用液压顶推式累积滑移施工,确保了施工的顺利实施。在介绍该工程特有的不等标高支座桁架滑移施工流程、施工方案的基础上,发现滑移过程的关键问题,结合监测数据,对滑移过程中桁架的受力变形状态进行解析。分析表明,该结构滑移施工过程中受力复杂,应注意平面外弯曲剪切变形、空间扭转变形及振动等造成的不利影响;不同步位移对桁架内力影响有限,宜考虑滑移结构体的刚度来确定不同步位移限值;滑靴和滑轨质量是保证滑移顺利实施的关键因素。(本文来源于《施工技术》期刊2019年22期)
王大千,李志强,李岩[3](2019)在《空间曲线多跨连续钢桁架景观桥力学性能分析》一文中研究指出以长春市新区某景观桥为研究对象,采用MIDAS CIVIL软件建立空间有限元模型,分析空间曲线多跨连续钢桁架景观桥整体的结构静力受力性能、动力特性及稳定性。主要结论如下:与开口式桁架相比,闭口式桁架整体稳定性较好,各构件应力不大,应力储备较高,正常使用状态下,桥梁的承载能力均满足现行规范要求;该类桥施工简单,工期短,用钢量少,经济效益明显,景观效果显着;通过分析可看出,该类曲线多跨连续桁架桥,结构动力特性均表现为横向振动,设计时要对横向进行限位设计,以增强横向约束刚度,如增加限位装置、采用固定支座或者进行桥墩和桁架固结;该类天桥设计在强度、刚度、稳定性、疲劳验算及抗倾覆验算等方面均满足现行规范要求。(本文来源于《北方交通》期刊2019年11期)
孙长虹,马宇生[4](2019)在《弧形空腹钢桁架大桥力学分析与制作工艺研究》一文中研究指出弧形空腹钢桁架大桥安装效率高、易于修复与更换,属于较为优越的桥梁结构。本文分析了空腹钢桁架从静力与动力两方面对该类型大桥力学进行了分析,同时从制作流程、制作关键、分段制作等角度分析了弧形空腹钢桁架的制作工艺,希望能够为关注这一话题的人们提供参考。(本文来源于《居舍》期刊2019年32期)
熊龙,徐国挺,邓亨长[5](2019)在《窄幅钢桁架悬索桥静动力稳定性能优化研究》一文中研究指出以某主跨420m、宽高比3.83的窄幅钢桁架悬索桥为研究对象,通过有限元计算分析和节段模型风洞试验,研究其静动力稳定性能。动力试验结果表明,主梁原始断面颤振稳定性不满足抗风要求。通过在主梁上设置下中央稳定板、水平导流板,对主梁进行气动优化设计研究。研究发现在7种优化方案中,方案3(高1m下中央稳定板)、方案5(宽1m水平导流板)和方案7(高0.75m下中央稳定板和宽0.5m水平导流板组合)均能有效改善主梁的颤振稳定性能。考虑到优化措施的经济性以及施工便利性,推荐采用方案3。同时,在静力试验获得静力叁分力系数的基础上,利用非线性静风分析原理对优化后大桥的静风稳定性能进行分析,研究结果表明,大桥的静风稳定性能满足规范要求。(本文来源于《公路》期刊2019年11期)
朱立山,才振山,蒋雨骎[6](2019)在《洞庭湖大桥两跨连续钢桁架加劲梁合龙方案研究》一文中研究指出杭瑞高速岳阳洞庭湖大桥是一座两跨连续钢桁架加劲梁悬索桥,施工中梁段刚接与吊装同步或滞后完成,至合龙前除个别位置临时铰未封闭外,其余已吊装梁段完成刚接,基本实现了合龙即刚接完毕的施工工艺。与传统的全铰接施工方法相比,这种施工方法在合龙段安装时要复杂得多。在洞庭湖桥施工中,提出了利用缆载吊机自身提升力实现梁段姿态动态调整的合龙段施工新思路。利用桥梁非线性分析系统Bnlas模拟桥梁合龙施工全过程,探讨了新方案的可行性。研究结果表明:洞庭湖大桥利用缆载吊机调整梁段姿态可顺利完成无应力合龙施工,且相应构件满足受力要求。相比传统压重方案,减少了压重成本,其动态调整合龙口两侧高差与倾角的优势极大限度地排除了外界因素干扰。(本文来源于《中外公路》期刊2019年05期)
陈德平[7](2019)在《大跨度钢桁架支座抗连续倒塌设计研究》一文中研究指出大跨度、长悬臂空间结构多采用钢桁架受力体系,此类结构抗连续倒塌研究多集中于判断关键杆件及杆件或体系优化,而实际工程中结构支座的抗连续倒塌问题不容忽视。为实际项目应用提供参考,采用3个工程实例进行论述分析,从体系受力、支座节点设计方面探讨桁架结构支座抗连续倒塌设计,以支座构造优化大幅提高结构安全度。(本文来源于《福建建筑》期刊2019年11期)
[8](2019)在《起重受力不均衡 钢桁架坍塌致4死》一文中研究指出2018年4月11日,重庆市渝北区长安汽车渝北工厂C206搬迁及C207建设工程,在拆除钢桁架过程中,由于吊带断裂、钢桁架整体坍塌,造成一起起重伤害事故,导致4人死亡、8人受伤,直接经济损失约512.2万元。(本文来源于《劳动保护》期刊2019年11期)
苏里,于照辉[9](2019)在《大跨度钢桁架连续梁桥施工技术与施工监控分析》一文中研究指出以天津海河特大桥为例,介绍了大跨度钢桁架连续梁桥的施工流程和重要环节的施工要点,研究了施工过程中施工监控的内容和要求,希望能对该施工技术水平的提高有所帮助。(本文来源于《工程建设与设计》期刊2019年20期)
周伟星,孙文波,郭成志[10](2019)在《某超限结构及连体钢桁架性能化设计》一文中研究指出某科研大楼为超限高层建筑,建筑结构平面呈U字形,顶部两层通过跨度约30m的钢桁架结构连接成封闭的口字形,为局部连体结构。介绍了该结构整体的抗震设计性能化分析历程,重点阐述了连体钢桁架的结构性能化分析要点和方法,从力学基本概念和工程应用实践出发,提出了将连体钢桁架视为一个整体构件进行性能化设计的方法,取得了良好的效果。(本文来源于《建筑结构》期刊2019年20期)
钢桁架论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
长412. 8m,宽96m的格芯(成都)集成电路制造项目工程一期规划的芯片厂房采用大跨度钢桁架屋盖,施工现场情况复杂,吊车无法覆盖高空作业区域,采用液压顶推式累积滑移施工,确保了施工的顺利实施。在介绍该工程特有的不等标高支座桁架滑移施工流程、施工方案的基础上,发现滑移过程的关键问题,结合监测数据,对滑移过程中桁架的受力变形状态进行解析。分析表明,该结构滑移施工过程中受力复杂,应注意平面外弯曲剪切变形、空间扭转变形及振动等造成的不利影响;不同步位移对桁架内力影响有限,宜考虑滑移结构体的刚度来确定不同步位移限值;滑靴和滑轨质量是保证滑移顺利实施的关键因素。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
钢桁架论文参考文献
[1].刘国民,余佳亮,李安勇,张劲帆.钢桁架施工监测成果的设计解读[J].建筑结构.2019
[2].任峰,李碧雄,赵祖芳,毕向富,饶丹.某厂房大跨度不等标高支座钢桁架结构累积滑移施工分析[J].施工技术.2019
[3].王大千,李志强,李岩.空间曲线多跨连续钢桁架景观桥力学性能分析[J].北方交通.2019
[4].孙长虹,马宇生.弧形空腹钢桁架大桥力学分析与制作工艺研究[J].居舍.2019
[5].熊龙,徐国挺,邓亨长.窄幅钢桁架悬索桥静动力稳定性能优化研究[J].公路.2019
[6].朱立山,才振山,蒋雨骎.洞庭湖大桥两跨连续钢桁架加劲梁合龙方案研究[J].中外公路.2019
[7].陈德平.大跨度钢桁架支座抗连续倒塌设计研究[J].福建建筑.2019
[8]..起重受力不均衡钢桁架坍塌致4死[J].劳动保护.2019
[9].苏里,于照辉.大跨度钢桁架连续梁桥施工技术与施工监控分析[J].工程建设与设计.2019
[10].周伟星,孙文波,郭成志.某超限结构及连体钢桁架性能化设计[J].建筑结构.2019