钢桁架拱桥优化设计研究.doc
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《钢桁架拱桥优化设计研究.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《钢桁架拱桥优化设计研究.doc(81页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流钢桁架拱桥优化设计研究.精品文档.分类号 U448.22 单位代码 10618密 级 学 号 106270336硕 士 学 位 论 文论文题目: 钢桁架拱桥优化设计研究 Study on optimized Design of steel truss arch bridge 研究生姓名: 王 波导师姓名、职称: 涂凌副教授 周水兴 教授 申请学位门类: 工 学 专 业 名 称: 结构工程论文答辩日期: 2009 年 4 月 11 日学位授予单位: 重 庆 交 通 大 学答辩委员会主席: 陈山林 教授 评阅人: 杜国平 教授级高工 张 敏 副教
2、授2009年 4 月重庆交通大学学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名: 日期: 年 月 日 重庆交通大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权重庆交通大学可以将本学位论文的全部内容编入有关数据库进
3、行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本人学位论文收录到中国学位论文全文数据库,并进行信息服务(包括但不限于汇编、复制、发行、信息网络传播等),同时本人保留在其他媒体发表论文的权利。学位论文作者签名: 指导教师签名:日期: 年 月 日 日期: 年 月 日本人同意将本学位论文提交至中国学术期刊(光盘版)电子杂志社CNKI系列数据库中全文发布,并按中国优秀博硕士学位论文全文数据库出版章程规定享受相关权益。学位论文作者签名: 指导教师签名:日期: 年 月 日 日期: 年 月 日摘 要目前,国内对钢管混凝土拱桥优化设计研究较多,但对钢桁拱桥优化
4、设计研究很少。本文以重庆市交委重点科研课题“特大跨钢桁拱桥设计与施工关键技术研究”为依托,开展了大宁河特大桥主拱截面理论优化设计研究,旨在为今后类似钢桁拱桥设计提供参考。主要研究内容有:1)针对钢桁拱桥弦杆有无加劲肋的构造特点,建立矩形薄壳单元的非线性方程,采用ANSYS软件,开展了厚板焊接压杆的承载力分析。探讨了无加劲肋箱形截面压杆在不同截面初始偏心下对杆件稳定安全系数的影响;对带有加劲肋箱形截面压杆,通过改变加劲肋厚度和所需加劲板的厚度比,考虑加劲肋刚度与压杆整体稳定之间的关系;2)基于桁架结构优化设计,对结构满应力优化设计、考虑局部稳定性的结构优化设计和位移约束条件下的结构优化设计的原理
5、和优化模型进行分析和对比;3)在箱型压杆极限承载力分析的基础上,利用满应力准则,应用ANSYS优化分析功能,编制了大宁河特大桥主拱截面优化程序;4)优化分析结果表明,大宁河特大桥主拱截面与本文优化后的截面除个别杆件有差异外,其余杆件截面两者相差甚小,说明大宁河大桥主拱截面设计是合理的。关键词:钢桁架拱桥;优化设计;钢箱截面;满应力;大宁河大桥ABSTRACTCurrently, More research on the optimal design of concrete filled steel tube (CFST) arch bridge have done in China, Howe
6、ver, the research on the optimal design of steel truss arch bridge is rarely. Based on “Key technologies research on design and construction of long-span steel truss arch bridge”, which is the key research projects item of Transportation Committee of Chongqing, Launched optimal design theory researc
7、h on main arch cross-section of Daninghe Bridge, aimed to provide reference for the future design of similar steel truss arch bridge. The following researches have been completed in the dissertation:1)On account of the construction features whether there is stiffening rib on chord of steel truss arc
8、h bridge, a non-linear equation about the rectangular and thin shell element is established and conducted a bearing capacity analysis of strut that welded heavy plate by using ANSYS software. The influence, which box section strut that without stiffening rib to members buckling safety factor is stud
9、ied on condition that there are different initial eccentricities on section; and take relationship into account between stiffening ribs stiffness and overall stabilize of strut by changing the thickness of stiffening rib and thickness ratio of needed stiffening rib, to box section strut with stiffen
10、ing rib.2)Based on the optimal design of truss structures, Analysis and comparison the theory and optimization model which consider full stress、local Stability and displacement constraints on the structure of optimal design.3)Based on the analysis of ultimate bearing capacity of bar box, use the ful
11、l stress guidelines, apply the function of ANSYS optimize analysis, a generalized optimize program which could be considered cross-section of Daninghe Bridge is developed.4)Compared to cross-section of Daninghe Bridge, In addition to the difference between individual bars, the remaining cross-sectio
12、n bar have few difference, The optimize results show that the design is reasonable.KEY WORDS: Steel truss arch bridge; optimization design;Steel box-section;Full stress;Daninghe Bridge 目 录第一章 绪 论11.1 选题背景11.2大跨度钢拱桥的发展历史21.2.1 国外大跨度钢拱桥的发展历史21.2.2 国内大跨度钢拱桥的发展历史51.3大跨度钢桁架拱桥的结构形式和受力特点61.3.1大跨度钢桁架拱桥的主要结构
13、形式61.3.2大跨度钢桁架拱桥的结构组成81.3.3大跨度钢桁架拱桥结构体系的特点81.4桁架结构优化设计发展现状91.4.1研究进展91.4.2 目前研究存在的问题111.5本文研究的主要内容12第二章 箱形截面钢压杆的稳定设计和极限承载力分析132.1钢压杆稳定极限承载力的研究132.1.1钢压杆稳定研究历史的简要回顾132.1.2钢压杆极限承载力的计算方法142.1.3钢压杆极限承载力的非线性影晌因素152.2矩形薄壳单元的非线性方程的建立及求解172.2.1矩形薄壳单元的位移模式182.2.2应变一位移关系192.2.3应力一应变关系202.2.4非线性有限元方程组的求解202.3初
14、始几何缺陷的处理212.4箱形截面钢压杆稳定极限承载力分析212.4.1无加劲肋箱形截面钢压杆稳定极限承载力分析212.4.2有加劲肋箱形截面钢压杆稳定极限承载力分析242.5本章小结28第三章 结构优化设计理论293.1结构优化设计概述293.1.1结构优化设计概念293.1.2结构优化设计的发展状况293.1.3结构优化设计的分类303.2结构优化设计的数学模型333.2.1设计变量333.2.2目标函数343.2.3约束条件353.2.4变量连接353.2.5优化基本假设363.3离散变量结构优化设计的特点363.4有限单元法基本原理373.5基于ANSYS参数化设计语言APDL的结构优
15、化设计原理393.5.1 ANSYS软件及参数化设计语言APDL393.5.2基于APDL的优化设计原理和优化设计过程393.5.3基于APDL的优化方法413.6结构的满应力优化设计453.6.1满应力优化设计的数学模型453.6.2满应力设计的收敛性473.6.3射线步调整473.7考虑局部稳定性的结构优化设计493.7.1压杆稳定的临界应力493.7.2压杆稳定下的优化模型503.8位移约束条件下的结构优化设计523.8.1杆件截面积对结点位移的影响523.8.2位移约束条件下的优化模型543.9本章小结56第四章 大宁河大桥设计理论优化研究574.1工程背景574.2 仿真模型的建立5
16、94.3 数学模型604.3.1目标函数604.3.2设计变量604.3.3约束条件614.4优化结果分析与比较614.5本章小结66第五章 结论与展望675.1结论675.2展望67致 谢69参 考 文 献70在学期间发表的论著及取得的科研成果74第一章 绪 论1.1 选题背景图1.1新河峡谷大桥Fig. 1.1 New River Gorge Bridge钢桁架拱桥具有外形雄伟壮观、跨越能力大、承载能力高等优点。已建成的钢桁拱桥,最大跨度已经超过500m,美国新河峡谷大桥主跨518m的上承式钢桁架拱桥,建成于1977年,是目前同类桥型中跨径最大的钢桁拱桥(图1.1)。在20世纪80年代以前
17、,在各种形式的大跨度桥梁中,它具有重要的地位,随着现代斜拉桥的发展和完善,80年代以后,钢桁拱桥的修建数量大为减少。钢桁架拱桥需要在地质条件良好和地形适宜的情况下才能经济合理。钢桁架拱桥和钢斜拉桥相比,它的刚度较大,稳定性和抗震性均较好。当桥址处于风速或地震烈度较大的地区,或桥梁承受铁路荷载且地质条件良好时,钢桁拱桥仍不失为可考虑采用的一种大跨度桥梁方案1。近年来,随着我国经济的快速发展,对交通运输能力的要求不断增加,公路及铁路的建设相应全面铺开。近期,在长江水道上有几座公铁越江通道的设计已经展开,钢桁架拱桥以其造型美观、刚度大、跨越能力强等特点,被定为理想方案。我国在拱桥建造方面有着悠久的历
18、史,建于公元606年的赵州桥早已名垂史册,2005年相继建成了跨度为460m的钢管混凝土拱桥巫峡长江大桥和跨度550m的钢拱桥卢浦大桥,使我国迈入了大跨度拱桥建设的世界先进行列。这些桥梁的建造,为我国大跨度拱桥的建设积累了丰富的经验,无论是静力、动力特性的理论研究方面,还是在设计和施工方面,人们对大跨度钢管混凝土拱桥和大跨度钢箱拱桥的研究已非常成熟和完善,相关的研究论文和成果也很多。但是对于大跨度钢桁架拱桥结构优化的研究,目前可检索到的文献资料很少,人们对钢桁架拱桥优化设计理论和实践上的认识还不够全面。鉴于国内近期钢桁架拱桥的迅速发展和被大量采用,以及研究方面的相对滞后,本文拟在大跨度钢桁架拱
19、桥的压杆极限承载力、稳定实际和截面等方面进行研究和探讨,旨在总结出大跨度钢桁架拱桥的截面优化理论,为以后设计提供理论参考。本文主要以重庆巫山大宁河特大桥为背景展开讨论。1.2 大跨度钢拱桥的发展历史1.2.1 国外大跨度钢拱桥的发展历史国外大跨度钢拱桥发展得益于西方的工业革命,特别是铸铁和锻铁的工业化生产有力地推到了钢铁产量的提高,为结构和桥梁用钢铁奠定了基础。1856年贝塞默(H.Bessemer)发明廉价炼钢法和1861年西门子(W.Siemens)和马丁(E.Martin)推广了平炉法,使桥梁真正进入钢桥时代。1874年修建的美国Missouri跨越Stolouis的伊兹(Eads)桥,
20、首次大量将钢应用于桥梁中,该桥为三跨(153m+158m+153m)的钢桁架拱桥,采用了悬臂架设法。受伊兹桥成功的影响,许多精美的钢拱桥先后建成。在钢桁拱桥中最经典的是建于1917年的美国纽约的狱门(Hell Gate)桥,跨径297m,它对钢桁拱桥的发展起了重要的作用,悉尼港等同类桥型均以其为模式。在国外的大跨径钢拱桥中,跨径超过500m的有澳大利亚悉尼港大桥(主跨503m、1932),美国贝永(Bayanne)桥(504m、1931),新河谷(New River Gorge)桥(跨径518.3m、1977)。大跨径钢拱桥中除了桁架拱外,还有钢箱肋拱,比较著名的有美国的彩虹(Rainbow)
21、桥和弗里芒特(Fremont)桥。钢桁架拱桥的技术进步,从其跨径来看,从1874年跨径158.6m的圣路易桥到1916年跨径297m的狱门桥,42年中跨径增加90%;到1931年跨径504m的贝永桥,15年中又增加了70%;到1977年跨径518.3m的新河谷桥,45年仅增加3%,此后,国外再未有大跨度钢桁架拱桥的修建。在钢桁架拱桥的设计和建造方面,近期技术突破较少。表1.1给出了国外部分大跨度钢桁架拱桥。以下介绍国外几座代表性的大跨度钢桁架拱桥:图1.2 悉尼钢拱桥Fig.1.2 Sydney Steel Arch Bridge悉尼港湾桥悉尼港湾桥位于澳洲悉尼港,系公铁两用钢桁架拱桥,桥面设
22、有两条城市电车道,该桥于 1923年动工兴建,于1932年建成通车(图1.2)。拱肋采用双铰桁拱,两铰设置在拱肋下弦的两端。钢拱跨长502.9m,矢高107m,桥面高出海平面134m,大桥下可以允许万吨轮船出入,两拱肋中心间距为48.8m。拱肋的高度是变化的,拱桁高度在拱顶处为18m,在拱趾处为57m。悉尼拱桥的设计者是澳大利亚昆士兰州的工程师布雷施菲尔德和弗里曼等人。他们把这座桥的拱肋设计成弧形钢梁桁架和许多根钢铁吊索组成。施工时,钢拱用悬臂法拼装,拱架端部拉撑之一是用129根直径70mm、长约366米的钢缆临时锚于天然基岩上。钢拱支承于桥墩的硅钢支座上,每个硅钢支座承受的推力达19700吨
23、。由于靠近拱趾处的下弦,受力较大,拱的推力几乎全由下弦承受,所需的截面面积远远大于其他的下弦杆。为了拼接方便,所有下弦杆的截面宽度相等,同时还考虑到减少杆件的受风面积,并加强弦杆的侧向刚度,故下弦杆选用了四块腹板组成的箱形截面。除了中间的拱桥部分外,大桥的两端还各修建了5孔钢梁引桥,这座桥共用了52 000吨钢。悉尼港湾桥外形很像一个衣架,高悬在港口上,所以人们把它称为“大衣架”。表1.1 国外大跨度钢拱桥一览表Table 1.1 List of long-span abroad steel arch bridge序号桥名国家建成年代跨径(m)1新河谷桥美国1977518.22贝永桥美国193
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 桁架 拱桥 优化 设计 研究
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内