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登錄ansys分析支撐梁的案例
【實(shí)際項(xiàng)目】基于ANSYS某超高層大型深基坑支撐結(jié)構(gòu)內(nèi)力計(jì)算分析
深基坑支護(hù)體系包括土體、圍護(hù)結(jié)構(gòu)以及支撐結(jié)構(gòu),是一個(gè)保護(hù)影響域內(nèi)建筑物等的空間動(dòng)態(tài)體系。其中支撐結(jié)構(gòu)是基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)的重要組成部分,它由支撐桿件、環(huán)梁、立柱、吊桿等構(gòu)件組成,是一個(gè)承受圍護(hù)結(jié)構(gòu)所傳遞的土壓力、水壓力的結(jié)構(gòu)體系。支撐結(jié)構(gòu)必須穩(wěn)定、結(jié)點(diǎn)連接構(gòu)造必須可靠,支撐與豎向圍護(hù)結(jié)構(gòu)共同作用為基坑施工提供一個(gè)可靠的結(jié)構(gòu)空間。
一般來講,基坑支撐結(jié)構(gòu)計(jì)算方法分為如下三種簡(jiǎn)化算法:
1、不考慮共同作用的簡(jiǎn)化算法
該方法將水平支撐結(jié)構(gòu)視為不動(dòng)鉸,計(jì)算簡(jiǎn)圖如下所示,但這種處理方法過高地估計(jì)了水平支撐結(jié)構(gòu)對(duì)豎向圍護(hù)結(jié)構(gòu)變形的約束作用。
2、平面框架計(jì)算模型
該方法是先對(duì)平面框架進(jìn)行平面分析,分析得到產(chǎn)生單位法向變形值,美每延米的支撐力及支撐的等效剛度。再將支撐等效剛度作用于每層支撐結(jié)構(gòu)處,并對(duì)圍護(hù)體系進(jìn)行平面分析,力學(xué)分析模型如下所示。此種方法建模簡(jiǎn)單有效,但一般適用于平面比較規(guī)則的支撐體系,且需要足夠豐富的工程經(jīng)驗(yàn)。
3、空間桿系分析方法
該方法假定豎向圍護(hù)樁余其后土體構(gòu)成一個(gè)平面共同工作體系,每層水平支撐結(jié)構(gòu)將豎向圍護(hù)樁連接起來,組成空間結(jié)構(gòu)體系。該方法考慮了水平支撐結(jié)構(gòu)形成的支撐樁間作用,受力明確,但此種方法建模工作量較大。力學(xué)模型如下:
本次分享的實(shí)際項(xiàng)目為某地超高層建筑深基坑支撐結(jié)構(gòu)體系的計(jì)算,該超高層主樓地上51層,副樓地上32層,裙房地上8層,整體設(shè)置四層地下室,基坑開挖范圍約為84mX111m,主樓區(qū)域挖深23.6m,裙樓區(qū)域挖深21.6m,周圍布置地下連續(xù)墻,并設(shè)置兩道支撐。
基坑?xùn)|側(cè)、南側(cè)為高層居民住宅區(qū),樁基礎(chǔ),一層地下室,基坑北側(cè)、西側(cè)為市政道路,人行道與道路下埋設(shè)有雨水管道、給水管道、通訊管道、污水管道、電力管道。
展開 基于ansys的梁單元、實(shí)體單元徐變精細(xì)化分析(含各參數(shù)解釋) ¥25
徐變應(yīng)變可表達(dá)為:
其中, ?(t,τ)為徐變系數(shù),需通過規(guī)范公式或?qū)嶒?yàn)數(shù)據(jù)擬合確定
Ansys程序中內(nèi)置金屬蠕變規(guī)律如下:
命令中詳細(xì)解釋了改公式的具體用法,以及參數(shù)意義。
二者除個(gè)別參數(shù)外形式具有異曲同工之妙,因此本案例給出用ansys精確分析混凝土徐變的方法,案例背景模擬了一個(gè)混凝土PK梁特定工況下的徐變發(fā)生過程。
案例文件中包含:
1. 00-ConcreteCreep-benchmark.mac【徐變標(biāo)定文件,開箱即用,可以用來和手算對(duì)比是否正確】
2. 01-ConcreteCreep-solid.mac【分輸入模塊的參數(shù)化徐變計(jì)算文件【詳細(xì)解釋了各參數(shù)取值】。只需要改文件和計(jì)算邊界荷載即可計(jì)算實(shí)體徐變。】
3. ansa文件,用來生成網(wǎng)格
4. .cdb文件,網(wǎng)格文件
5. excel轉(zhuǎn)apdl命令流文件,用來輸入徐變系數(shù)。
進(jìn)一步白話闡述一下:
1、什么是徐變?別看公式一大堆,理論一大推,簡(jiǎn)單講就是:受力的結(jié)構(gòu),啥邊界條件、荷載不變的情況下,結(jié)構(gòu)還是慢慢變形了。將這種慢慢變形的變形結(jié)果以及應(yīng)力重分配準(zhǔn)確分析出來就是徐變分析。機(jī)理一大堆,教科書上都比較詳盡,在此不做贅述,只講應(yīng)用,而且是拿到案例開箱即用。
白話闡述要點(diǎn):
1、案例是ansys apdl(命令流)分析的,給出了全套參數(shù)化命令流,材料模型定義、材料參數(shù)定義、求解,拿過來可以直接運(yùn)行。
2、機(jī)理是用了ansys中關(guān)于金屬蠕變的材料模型。(細(xì)想蠕變和徐變的現(xiàn)象,表征都是一樣的。至于機(jī)理,各有各的理論,但不影響材料模型使用。)
具體使用:
1、,先跑一遍,看看到底徐變是怎么個(gè)事兒。
展開 有限元軟件ANSYS對(duì)不同材料的懸臂梁進(jìn)行模態(tài)分析 ¥19.89
懸臂梁模態(tài)分析:作業(yè)5
1、 問題的提出
建立如圖1所示三維立體模型,并利用有限元軟件ANSYS對(duì)不同材料的懸臂梁進(jìn)行模態(tài)分析。計(jì)算要求:底座下表面全約束,計(jì)算前五階自振頻率和振動(dòng)模態(tài),并且選用三種不同的網(wǎng)格密度,比較對(duì)模態(tài)和頻率的影響。
圖1 懸臂梁結(jié)構(gòu)圖
2、 建模和求解
2.1 建模及導(dǎo)入 ANSYS
2.1.1 建模方式
根據(jù)圖1尺寸,在三維建模軟件SolidWorks中建立三維模型,只需拉伸指令即可建立圖2所示模型。為了能夠?qū)?em>ANSYS19.2軟件,將模型另存為格式為.x_t 的文件如圖3所示。
圖2 懸臂梁三維圖
圖3 文件保存格式圖
2.1.2 導(dǎo)入方式
雙擊打開 ANSYS,通過 File → Import → PARA 指令,如圖4所示,選擇之前保存的 liang.x_t 文件,如圖5所示。導(dǎo)入效果如圖6所示為線框顯示,然后通過 PltoCtrls → Style → Solid Model Facets,下拉選擇 Normal Faceting,刷新后顯示為實(shí)體,如圖7所示。
圖4導(dǎo)入過程圖
圖5導(dǎo)入過程圖
圖6導(dǎo)入效果圖
圖7導(dǎo)入實(shí)體圖
2.2 單元選擇
確定研究對(duì)象為實(shí)體結(jié)構(gòu),如圖8所示。此處使用軟件版本為 ANSYS19.2,沒有找到 solid92單元,此處選擇20node186單元進(jìn)行計(jì)算,選擇方式見圖9。
展開 ANSYS workbench 工字梁線性屈曲分析 ¥10
本案例適合哪些人學(xué)習(xí):
1、學(xué)習(xí)型仿真工程師
2、理工科院校學(xué)生
你會(huì)得到什么:
1、學(xué)習(xí)工字梁三維模型的處理
2、學(xué)習(xí)線性屈曲分析步的建立
3、學(xué)習(xí)線性屈曲分析的邊界條件的施加
4、學(xué)習(xí)線性屈曲分析的載荷的施加
案例介紹:
所使用軟件為ANSYS workbench2020R2.
案例介紹了ANSYS workbench 工字梁線性屈曲分析。
本案例完整得提供了分析相關(guān)所有的分析文件。
?

ansys仿真分析-梁懸臂施工
接下來是ansys箱梁懸臂施工仿真分析的模型,跨度不大,45+80+45,考慮到三向預(yù)應(yīng)力鋼筋,剛開始用面切割體來做鋼筋,做出來的模型實(shí)在是太大,0號(hào)塊就有10萬個(gè)自由度,做整橋的施工分析就不行了,下面是做的一個(gè)簡(jiǎn)化的模型,具體如下:
1:用SOLID65來做混凝土,LINK8來模擬三向預(yù)應(yīng)力筋.
2:建立特征截面,把箱梁簡(jiǎn)化成幾個(gè)參數(shù),通過循環(huán)生成整橋
3:劃分特征截面的單元,控制網(wǎng)格的生成,通過掃掠來橋梁的有限元模型
4:考慮在特征截面上的接點(diǎn)固定鋼筋,循環(huán)生成各施工段的鋼筋.
以下是命令流,請(qǐng)各位老師指教
fini
/clear
/prep7
/title,BRIDGE DAM SIMULATION,DEVELOPED BY YIFEICHONGTIAN
ET,1,SOLID65
ET,2,LINK8
MP,PRXY,1,0.1667
MP,DENS,1,2600
MP,EX,1,3.5E10
MP,EX,2,1.95E11
MP,DENS,2,7800
MP,PRXY,2,0.3
!預(yù)應(yīng)力鋼筋的特性
!縱向鋼筋,直徑15.24mm,標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度1860MPA,單根張拉控制噸位195.5kN
areagjx=1.81e-4 !縱向,橫向單根鋼筋面積
areahgjx=8.038e-4 !
展開 基于ANSYS的懸臂梁模態(tài)分析
基于ANSYS的懸臂梁模態(tài)分析
1、 連續(xù)系統(tǒng)的振動(dòng)
實(shí)際的振動(dòng)系統(tǒng)都是連續(xù)體,它們具有連續(xù)分布的質(zhì)量與彈性,因而又稱連續(xù)系統(tǒng)或分布參數(shù)系統(tǒng)。由于確定連續(xù)體上無數(shù)質(zhì)點(diǎn)的位置需要無限多個(gè)坐標(biāo),因此連續(xù)體是具有無限多自由度的系統(tǒng)。連續(xù)體的振動(dòng)要用時(shí)間和空間坐標(biāo)的函數(shù)來描述,其運(yùn)動(dòng)方程不再像有限多自由度系統(tǒng)那樣是二階常微分方程組,它是偏微分方程。在物理本質(zhì)上,連續(xù)體系統(tǒng)和多自由度系統(tǒng)沒有什么差別,連續(xù)體振動(dòng)的基本概念與分析方法與有限多自由度系統(tǒng)是完全類似的。
2、 說明
(1) 本章討論的連續(xù)體都假定為線性彈性體,即在彈性范圍內(nèi)服從虎克定律。
(2) 材料均勻連續(xù);各向同性。
(3) 振動(dòng)滿足微振動(dòng)的前提 。
3、 梁的彎曲振動(dòng)動(dòng)力學(xué)方程
考慮細(xì)長(zhǎng)梁的橫向彎曲振動(dòng)
梁參數(shù):ρ單位體積梁的質(zhì)量 E彈性模量 I截面對(duì)中性軸的慣性距 S 梁橫截面積
外部力:m(x,t): 單位長(zhǎng)度梁上分布的外力矩 f(x,t): 單位長(zhǎng)度梁上分布的外力
假設(shè):
(1) 梁各截面的中心慣性軸在同一平面 xoy內(nèi)
(2) 外載荷作用在該平面內(nèi)
(3) 梁在該平面作橫向振動(dòng)(微振)
(4) 這時(shí)梁的主要變形是彎曲變形
(5) 在低頻振動(dòng)時(shí)可以忽略剪切變形以及截面繞中性軸轉(zhuǎn)動(dòng)慣量的影響
伯努利-歐拉梁(Bernoulli-Euler Beam)
令:y(x,t):距原點(diǎn)x處的截面在t時(shí)刻的橫向位移
微段受力分析
力平衡方程 :
4、 懸臂梁的固有頻率和模態(tài)函數(shù)
5、 兩端固定桿的縱向模態(tài)分析
問題描述:
一懸臂梁截面為矩形,如圖1所示,幾何尺寸及材料特性如下,分析其前三階固有頻率及振型。
展開 ANSYS beam梁模態(tài)分析,包括考慮預(yù)應(yīng)力和大變形下的預(yù)應(yīng)力模態(tài)分析 ¥5
考慮不同情況下的模態(tài)分析
以一個(gè)簡(jiǎn)單的beam梁為例子
1.一邊固定下的模態(tài)分析
前三階模態(tài)
SET TIME/FREQ LOAD STEP SUBSTEP CUMULATIVE
1 6.9815 1 1 1
2 43.627 1 2 2
3 121.59 1 3 3
2.
基于ansys的梁格法曲線橋梁分析 ¥3
基于ansys的梁格法曲線橋梁分析
一、工程背景
曲線連續(xù)梁橋總體布置及主梁標(biāo)準(zhǔn)斷面見下圖,材料采用C50混凝土,彈性模量為Eh=3.45e4MPa,泊松比為μ=0.2。全橋結(jié)構(gòu)在支承處設(shè)置厚度為50cm的橫隔板(不考慮過人洞)。
二、梁格法
三、Ansys計(jì)算分析
1、命令流見附件!
2、計(jì)算結(jié)果圖
單元圖:
自重載荷作用下的位移云圖:
縱梁:
整體縱梁剪力圖:
整體縱梁扭矩圖:
整體縱梁彎矩圖:
1#縱梁剪力圖:
1#縱梁扭矩圖:
1#縱梁彎矩圖:
2#縱梁剪力圖:
2#縱梁扭矩圖:
2#縱梁彎矩圖:
3#~5#縱梁剪力圖:
3#~5#縱梁扭矩圖:
3#~5#縱梁彎矩圖:
詳細(xì)命令流見附件,感興趣的可以查看!
展開 斜拉橋鋼錨梁參數(shù)化分析 ANSYS APDL命令流 ¥168
本代碼提供了斜拉橋鋼錨梁參數(shù)化分析 ANSYS APDL,通過輸入鋼錨梁的結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)即可完成建模計(jì)算,分析鋼錨梁施工過程一端滑動(dòng)一端固定、兩端固定、斷索等工況,傻瓜式操作,簡(jiǎn)單易上手。同時(shí)可以批量提取并輸出關(guān)鍵板件結(jié)果到txt文件。
支持輸入的部分參數(shù)如下:
/prep7
alp1=90-60 !主跨側(cè)縱向角度,與水平面夾角
alp2=90-57 !邊跨側(cè)縱向角度,與水平面夾角
theta1=5 !主跨側(cè)橫向角度
theta2=5 !邊跨側(cè)橫向角度
P1=5000e3 !主跨側(cè)成橋索力
P2=4500e3 !邊跨側(cè)成橋索力
P1m=6300e3 !主跨側(cè)最大索力
P2m=6300e3 !邊跨側(cè)最大索力
D1=0.377 !錨杯內(nèi)徑
D2=0.477 !錨圈外徑
L1=8.5 !鋼錨梁長(zhǎng)度
H1=0.85-0.028 !鋼錨梁底板距離錨固點(diǎn)高差
B1=1.05 !鋼錨梁邊、中腹板中心距
L3=L1/2-1.83 !鋼錨梁中間隔板中心距
LN2=0.6 !錨固區(qū)上壓板N2長(zhǎng)度,斜板
LN3=0.7 !錨固區(qū)下壓板N3長(zhǎng)度,斜板
LN4=0.36 !錨固區(qū)中間加勁肋N4、N5長(zhǎng)度
B2=D1+0.06 !N2、N3中心距,
B4=D1+0.06 !N4中心距
!主要板件厚度
*dim,tt,array,15
tt(1)=0.028 !
展開 ansys之——懸臂梁模態(tài)分析
定義第一類單元為平面梁單元BEAM3
ET, 2, MASS21, , ,4 !定義第二類單元為質(zhì)量阻尼單元MASS21
R, 1, 0.003, 6.25e-7, 0.05 !定義單元的第一類實(shí)常數(shù):Area,Inertia,Height
R, 2, 0.1 !定義單元的第二類實(shí)常數(shù):集中質(zhì)量
MP, EX, 1, 207e9 !定義第一類材料的彈性模量EX
N, 1, 0, 0 !定義各個(gè)結(jié)點(diǎn)
N, 2, 0.04, 0
N, 3, 0.08, 0
N, 4, 0.12, 0
TYPE, 1 !使用第一類單元
REAL, 1 !使用第一類實(shí)常數(shù)
MAT, 1 !使用第一類材料
E, 1, 2 !按上面設(shè)置定義單元
E, 2, 3
E, 3, 4
TYPE, 2 !使用第二類單元
REAL, 2 !使用第二類實(shí)常數(shù)
E, 4 !定義四號(hào)單元(集中質(zhì)量)
FINISH !退出后模塊
/SOLU !進(jìn)入求解模塊SOLUTION
ANTYPE, MODAL !申明求解類型是模態(tài)分析
MODOPT,LANB,5 !使用Block Lanczos方法求解前5階振型和頻率
D, 1, ALL, 0 !固定1號(hào)結(jié)點(diǎn)
M, 2, UY, 4, 1 !定義2號(hào)到4號(hào)結(jié)點(diǎn)的三個(gè)結(jié)點(diǎn)的Y方向?yàn)橹髯杂啥?SOLVE !開始求解
FINISH !退出后模塊
/POST1 !進(jìn)入后處理模塊POST1
SET, 1, 1 !讀入第一階頻率和振型
PLDISP ! 在圖形窗口顯示結(jié)構(gòu)變形
ANMODE,10,0.05 !用10幀每隔0.05秒鐘的動(dòng)畫顯示振型
--
展開 連續(xù)梁施工分析例題(征集答案——ansys做法)
上傳一個(gè)連續(xù)梁施工方面的題目(具體見附件,未附答案),徐變系數(shù)大家可以自己指定,有興趣的可以探討下
okok.org
三跨梁在支架上分三次現(xiàn)澆,桿件在重q=10T/M,跨徑、分段見圖。第Ⅰ階段(假定6月1日)先澆注第一梁段a,經(jīng)7天后(6月8日)梁段a落架,引起內(nèi)力如圖。過7天后(6月15日)第Ⅱ階段開始,澆注第二梁段b與第一梁段a相聯(lián),在建筑7天后(6月22日)梁段b落架(假定這時(shí)第二梁段與第一梁段相聯(lián)起作用),由此引起內(nèi)力見圖。再過7天后(6月29日)第Ⅲ階段開始,澆注第三梁段c與第二梁段b相聯(lián),在澆注7天后(7月6日)梁段c落架(假定這時(shí)第三梁段c與第二梁段b相聯(lián)起作用),有關(guān)徐變系數(shù)從表中查得。求2、3點(diǎn)的成橋后14天的彎矩。
連續(xù)梁施工過程(徐變)例題.rar
展開 
ANSYS分析 vs 理論解 | 矩形截面梁的扭轉(zhuǎn)效應(yīng)
導(dǎo)讀:矩形截面梁的切應(yīng)力和扭轉(zhuǎn)角用ANSYS怎么計(jì)算呢?與解析解吻合嗎?
一、模型演示
本試驗(yàn)演示了非圓形截面構(gòu)件在扭矩作用下的扭轉(zhuǎn)效應(yīng)。
取一根由海綿制成的矩形截面梁,在縱向畫出每個(gè)面的中心線,代表梁的中性層。再沿梁長(zhǎng)度方向等間隔地畫出一系列垂直線,代表梁的不同橫截面。用塑料框架固定海綿梁的一端,對(duì)另一端施加扭轉(zhuǎn)。可以觀察到:
(1)代表梁橫截面的線不再保持平直。
(2)代表中性層的水平中心線與垂直線之間的夾角不再保持90°。
素材來源:
那么,矩形截面梁的切應(yīng)力和扭轉(zhuǎn)角用ANSYS怎么計(jì)算呢?與解析解吻合嗎?
二、問題描述
矩形截面桿件的h= b = 20 mm,扭矩T= 200 N.m,剪切模量G = 80 GPa。計(jì)算矩形截面梁的切應(yīng)力和扭轉(zhuǎn)角。
問題分析:只受扭轉(zhuǎn),用梁單元BEAM188建模分析。梁單元的單元屬性有單元類型、截面屬性和材料屬性。設(shè)置材料屬性一般輸入彈性模量和泊松比,計(jì)算前需將剪切模量G轉(zhuǎn)換成彈性模量E,E =2G(1+u)。設(shè)泊松比u = 0.3,彈性模量E= 208 GPa。單位制mm、N和MPa。矩形截面桿件長(zhǎng)度取80mm。
三、計(jì)算結(jié)果
經(jīng)過ANSYS建模計(jì)算,以下是矩形截面梁的切應(yīng)力和扭轉(zhuǎn)角的計(jì)算結(jié)果。由此可見,當(dāng)梁的橫截面的份數(shù)多一些,更接近解析解。份數(shù)越多,ANSYS數(shù)值解趨于穩(wěn)定。
(1)計(jì)算結(jié)果列表
Nb和Nh是ANSYS中橫截面的份數(shù),默認(rèn)是2份。
(2)扭轉(zhuǎn)角云圖
①Nb=Nh=2
②Nb=Nh=16
(2)切應(yīng)力云圖
①Nb=Nh=2
②Nb=Nh=16
四、理論計(jì)算
參考教材:劉鴻文. 材料力學(xué) I (第5版) [M]. 北京: 高等教育出版社, 2011: 91-93.
展開 基于ANSYS APDL的輸電導(dǎo)線復(fù)合材料梁單元找形分析(二)
3基于ANSYS輸電導(dǎo)線梁模型的找形分析
3.1輸電導(dǎo)線ANSYS模擬復(fù)合材料模型的基本思想
如圖3所示,本文采用復(fù)合材料梁模型模擬輸電導(dǎo)線,在ANSYS中通過截面設(shè)置來實(shí)現(xiàn)不同鋼芯和鋁絞線兩種材料的賦予。不同于將導(dǎo)線看做一個(gè)均勻化的整體模型,復(fù)合材料梁單元模型分別對(duì)鋼芯和鋁絞線部分賦予對(duì)應(yīng)的材料參數(shù),滿足各自的本構(gòu)關(guān)系,這樣更有助于分析導(dǎo)線內(nèi)部的應(yīng)力分布。復(fù)合材料模型需要通過截面設(shè)置來實(shí)現(xiàn)不同材料的賦予。同時(shí),為了避免重力的二階效應(yīng)帶來的影響,在ANSYS中選擇BEAM189三維3節(jié)點(diǎn)梁單元來模擬輸電導(dǎo)線,該單元具有應(yīng)力剛化效應(yīng)、模擬大變形、蠕變的功能等特點(diǎn)。
圖3 輸電導(dǎo)線截面材料分布圖
3.2輸電導(dǎo)線ANSYS模擬復(fù)合材料模型的基本步驟
如圖3所示,本文采用復(fù)合材料梁模型來模擬導(dǎo)線,鋼芯和鋁絞線部分分開來建模,在ANSYS中通過截面設(shè)置來實(shí)現(xiàn)不同鋼芯和鋁絞線兩種材料的賦予。本文復(fù)合材料梁模型找形基本步驟如下:
(1)建立初始有限元找形模型:
目前主要的初始導(dǎo)線建模方法有兩種,一種是在導(dǎo)線弦線位置上創(chuàng)建初始直線幾何模型;另一種是通過架線參數(shù)、輸電線載荷參數(shù)依照式(3)建立懸鏈線模型。本文采用后一種方法建模:即通過公式在兩懸掛點(diǎn)間建立懸鏈線模型,通過后續(xù)迭代計(jì)算不斷自動(dòng)更新校正導(dǎo)線有限元模型,最終得到找形后的標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線初始形態(tài)。
(2)加載求解:
施加自重荷載、初應(yīng)變后求解,更新導(dǎo)線有限元模型,如果求解后的結(jié)果不能滿足收斂條件,則繼續(xù)迭代求解直到滿足收斂條件為止。
展開 基于ANSYS APDL的輸電導(dǎo)線復(fù)合材料梁單元找形分析(一)
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基于ANSYS經(jīng)典 連續(xù)鋼箱梁橋頂推施工分析與 施工監(jiān)控技術(shù) ¥300
表1-1 關(guān)鍵施工階段與工況內(nèi)容
主要施工階段
工況
階段一
拼裝安裝支架、頂推支架
階段二
吊裝12~15號(hào)梁段與導(dǎo)梁,頂推前進(jìn)26m
階段三
吊裝9~11號(hào)梁段,頂推前進(jìn)21.6m
階段四
吊裝8~9號(hào)梁段,頂推前進(jìn)15.2m
階段五
吊裝7號(hào)梁段,頂推前進(jìn)12m
階段六
吊裝4~6號(hào)梁段,頂推前進(jìn)22.3m
階段七
落梁后吊裝1~3號(hào)梁段,拆除導(dǎo)梁與支架
圖1-3鋼箱分段編號(hào)
二、工程任務(wù)
針對(duì)連續(xù)鋼箱梁橋頂推,確保施工安全與精確控制主梁線形是工程質(zhì)量合格的基本條件
(1)工前計(jì)算分析
(2)測(cè)點(diǎn)部署與過程監(jiān)控量測(cè)
(3)實(shí)施效果評(píng)估
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