1.一种斜拉悬索协作体系桥主梁合龙方法,其特征在于,呈现为如下过程:S1、采集桥梁的设计参数;S2、根据所述设计参数设计两处合龙口位置,并分别划分所述合龙口纵向两侧的斜拉过渡段和悬索过渡段;S3、计算合龙口两侧吊杆力与合龙口高差之间的第一关系曲线,并计算所述合龙口两侧吊杆力与合龙口倾角差之间的第二关系曲线;S4、根据所述第一关系曲线,计算所述合龙口两侧吊杆力与合龙口高差的第一影响矩阵,并根据第二关系曲线,计算所述合龙口两侧吊杆力与合龙口倾角差的第二影响矩阵;其中,S4包括以下步骤:S41、所述合龙口一侧吊杆力为0时的高差,采用所述第一关系曲线计算所述合龙口另一侧吊杆力变化时所对应的合龙口高差得出;S42、所述合龙口两侧吊杆力均不为0时的高差,根据第一关系曲线分别计算第一侧吊杆力对应第二侧吊杆力为0时的高差,相应地,根据第一关系曲线分别计算第二侧吊杆力对应第一侧吊杆力为0时的高差,并将两高差相加后减去所述合龙口两侧吊杆力均为0时的高差得出;S43、所述合龙口一侧吊杆力为0时的倾角差,采用所述第一关系曲线计算所述合龙口另一侧吊杆力变化时所对应的合龙口倾角差得出;S44、所述合龙口两侧吊杆力均不为0时的倾角差,根据第一关系曲线分别计算第一侧吊杆力对应第二侧吊杆力为0时的倾角差,相应地,根据第一关系曲线分别计算第二侧吊杆力对应第一侧吊杆力为0时的倾角差,并将两倾角差相加后减去所述合龙口两侧吊杆力均为0时的倾角差得出;S5、根据所述第一影响矩阵和所述第二影响矩阵计算所述合龙口两侧吊杆的目标吊杆力;所述目标吊杆力的计算呈现为如下:在所述第一影响矩阵和所述第二影响矩阵中,分别标记在所述吊杆力变化时,所述高差和所述倾角差分别跨越0所对应的所述合龙口两侧吊杆力;对比所述第一影响矩阵和第二影响矩阵的标记区域,选择标记重合区域,并根据该重合区域确定所述合龙口两侧吊杆的目标吊杆力;S6、在施工所述桥梁除所述斜拉过渡段和所述悬索过渡段以外的结构后,吊装所述斜拉过渡段的主梁和悬索过渡段的主梁至所述合龙口两侧,并分别将所述斜拉过渡段和所述悬索过渡段中的吊杆力调整到所述目标吊杆力;S7、进行所述合龙口的合龙作业。
2.根据权利要求1所述的斜拉悬索协作体系桥主梁合龙方法,其中,计算所述第一关系曲线和所述第二关系曲线呈现为如下过程:构建所述桥梁结构的有限元模型,根据所述有限元模型计算所述第一关系曲线和第二关系曲线。
3.根据权利要求1或2所述的斜拉悬索协作体系桥主梁合龙方法,其中,所述斜拉过渡段的主梁和悬索过渡段的主梁同时吊装至所述合龙口。
4.根据权利要求1或2所述的斜拉悬索协作体系桥主梁合龙方法,其中,所述桥梁包括桥塔、主缆、斜拉索和吊杆。
5.根据权利要求4所述的斜拉悬索协作体系桥主梁合龙方法,其中,所述斜拉过渡段的主梁采用桥面吊机从桥塔向所述合龙口依次吊装。
6.根据权利要求4所述的斜拉悬索协作体系桥主梁合龙方法,其中,所述悬索过渡段的主梁采用缆载吊机从跨中向所述合龙口依次吊装。
7.根据权利要求2、5、6中任一项所述的斜拉悬索协作体系桥主梁合龙方法,其中,所述合龙作业采用直接合龙、牵引合龙或顶推配合低温合龙。