1.一种用于调整斜拉桥位移的索长调整量求解方法,其特征在于:包括以下步骤:首先,求解索长-锚点位移的影响矩阵,形成索长-梁端锚点竖向位移影响矩阵B和索长-塔端锚点影响矩阵C;然后,确定位移调整的目标向量;目标向量包括全桥n对/根斜拉索对应的梁端锚点需要调整的竖向位移增量向量为D b =(D bi )i=1~n;目标向量还包括全桥n对/根斜拉索对应的塔端锚点需要调整的纵向位移增量向量为D t =(D ti )i=1~n;再后,确定锚点位移参与系数;针对每个梁端锚点和塔端锚点,确定该位移是否参与索长的修正及参与程度,包括求解梁端锚点的位移修正参与系数、求解塔端锚点的位移修正参与系数两部分;令δ bi 为第i根斜拉索梁端锚点的位移修正参与系数,该值取为0~1.2;令δ ti 为第i根斜拉索塔端锚点的位移修正参与系数,该值取为0~1.2;最后,迭代求解索长调整值;令L k+1 为第k+1次迭代计算的索长累计修正值,L k 为第k次迭代计算的索长累计修正值,L′ k 为第k次迭代计算的索长修正增量,c bk 为斜拉桥主梁锚点位移允许误差,c tk 为斜拉桥主塔锚点位移允许误差;L 0 =0,L k+1 = L k +L′ k当max(abs(c b )) ≥c bk 时,L′ k =-(D b -[B]L k )(δ b )sin α当max(abs(c b ))<c bk ,且max(abs(c t ))≥c tk 时,L′ k =(D t -[C]L k )(δ t )cos α当max(abs(c b ))<c bk 且max(abs(c t )) <c tk ,结束迭代,其中,c b =(D b -[B]L k )m bc t =(D t -[B]L k )m tm b 和m t 为该锚点处的位移是否控制的开关,当该值设置为0时,不控制该位置处的位移,当该值设置为1时,控制该位置处的位移;α 为斜拉索与水平面的空间夹角,满足0<α<180°。
2.根据权利要求1所述的一种用于调整斜拉桥位移的索长调整量求解方法,其特征在于:第一步求解索长-锚点位移的影响矩阵,具体包括以下过程:首先,建立斜拉桥的一次成桥有限元仿真模型;然后,依次改变第i根斜拉索的无应力索长 e ;再后,提取第j个梁端锚点的竖向位移改变量B ij ,以及第j个塔端锚点的纵向位移改变量C ij ;最后,分别形成索长-梁端锚点竖向位移影响矩阵B和索长-塔端锚点影响矩阵C,具体如下: 。
3.根据权利要求2所述的一种用于调整斜拉桥位移的索长调整量求解方法,其特征在于:斜拉索采用悬链线单元模拟,斜拉索的索长以缩短为负,伸长为正;位移以向上为正,向下为负;塔偏以大里程为正,小里程为负。
4.根据权利要求1所述的一种用于调整斜拉桥位移的索长调整量求解方法,其特征在于:第二步确定位移调整的目标向量,包括确定梁端锚点位移调整的目标向量,具体包括以下过程:设全桥共有n对/根独立的斜拉索,令第i对/根斜拉索对应的梁端锚点目标标高为H ki ,第i对/根斜拉索目前的梁端锚点初始标高为H ci ,则需要调整的梁端锚点竖向位移为D bi =H ki -H ci ,全桥n对/根斜拉索对应的梁端锚点需要调整的竖向位移增量向量为D b =(D bi )i=1~n。
5.根据权利要求4所述的一种用于调整斜拉桥位移的索长调整量求解方法,其特征在于:第二步确定位移调整的目标向量,包括确定桥塔锚点位移调整的目标向量,具体包括以下过程:令第i对/根斜拉索对应的塔端锚点目标塔偏为I ki ,塔端锚点初始塔偏为I ci ,则需要调整的塔端锚点纵向位移为D ti =I ki -I ci ,全桥n对/根斜拉索对应的塔端锚点需要调整的纵向位移增量向量为D t =(D ti )i=1~n。
6.根据权利要求1所述的一种用于调整斜拉桥位移的索长调整量求解方法,其特征在于:第四步迭代求解索长调整值,按照先迭代调整主梁位移、再调整主塔位移的顺序进行斜拉索的调整。