1.一种用于拼装顶推施工过程温度控制的方法,所述拼装顶推施工过程中将钢箱梁顶推至桥墩上,其特征在于,该方法包括:确定参数,所述参数包括纵向摩擦系数和顶推器纵向摩擦力;基于实测温度场对所述钢箱梁进行温度分析,得到实测温度场分析结果;利用有限元软件并基于所述实测温度场分析结果对所述钢箱梁进行建模分析,得到模型分析结果;基于所述模型分析结果,预测并确定出现温度力大于顶推器纵向摩擦力最大值的桥墩,并定义为问题桥墩;对所述问题桥墩采取温控措施;所述纵向摩擦系数,具体包括:在拼装顶推施工过程中,钢箱梁支撑处自上而下依次设有:橡胶垫块、超垫钢板、钢垫块和桥墩;所述纵向摩擦系数的获取包括以下步骤:获取所述钢箱梁的钢面与所述橡胶垫块的橡胶面之间的摩擦系数 ,所述橡胶垫块的橡胶面与所述超垫钢板的钢面之间的摩擦系数 ,所述超垫钢板的钢面与所述钢垫块的钢面之间的摩擦系数 ,所述钢垫块的刚面与所述桥墩的混凝土面之间的摩擦系数 ,所述摩擦系数由材料性质决定;所述纵向摩擦系数 ,其中, 表示取最小值;所述的确定参数中的顶推器纵向摩擦力,具体包括:计算顶推器纵向摩擦力 , ,其中, 为全桥用钢量的重力, 为全桥桥墩的数量, 为桥墩横向分配顶推器的数量;所述的基于实测温度场对所述钢箱梁进行温度分析,具体包括:选取一节钢箱梁作为监测对象,进行持续监测,将该节钢箱梁的一端作为测试断面,并在所述测试断面上布置多个温度测点进行温度数据采集,所述温度测点至少有一个位于所述测试断面的顶板,所述温度测点至少有一个位于所述测试断面的底板,所述温度测点至少有一个位于所述测试断面的一侧腹板,所述温度测点至少有一个位于所述测试断面的另一侧腹板,得到实测数据集;在所述实测数据集中选取任意日期的实测数据,并基于所述任意日期的实测数据对所述钢箱梁的顶板、底板和两侧腹板进行温度分析,并对顶板与底板之间和两侧腹板之间进行温差对比;所述的得到实测温度场分析结果,具体包括:基于所述温差对比,对所述钢箱梁进行温度梯度分析,并选取最大温度梯度,将所述最大温度梯度定义为最不利温度梯度;所述的利用有限元软件并基于所述实测温度场分析结果对所述钢箱梁进行建模分析,具体包括:利用有限元软件对所述钢箱梁节段进行局部建模,并进行局部分析;基于拼装顶推施工顺序和顶推施工中钢箱梁的受力情况,利用有限元软件建立钢箱梁顶推模型,进行整体分析。
2.根据权利要求1所述的用于拼装顶推施工过程温度控制的方法,其特征在于,所述的得到模型分析结果,具体包括:进行所述局部分析时,选取任意日期,利用有限元软件计算在所述任意日期时所述钢箱梁断面上的位移和应力分布,得到在所述任意日期在所述钢箱梁断面上出现最大形变和最大应力出现的时刻,以及最大应力出现的位置;进行所述整体分析时,利用有限元软件计算所述钢箱梁顶推模型在所述最不利温度梯度和不同整体温度变化下的温度效应,所述温度效应包括位移和应力,所述位移包括纵向位移、横向位移和竖向位移,且所述纵向位移以顶推方向为正;在所述最不利温度梯度作用下比较得到所述纵向位移、所述横向位移和所述竖向位移之间的最大值,还得到所述最大应力的值以及所述最大应力出现的位置;在不同整体温度作用下,得到在整体温度和年平均温度比较下的温度效应。
3.根据权利要求2所述的用于拼装顶推施工过程温度控制的方法,其特征在于,所述的基于所述模型分析结果,预测并确定出现温度力大于顶推器纵向摩擦力最大值的桥墩,并定义为问题桥墩,具体包括:预计算所述钢箱梁顶推至各桥墩时的温度力 , ,其中 为钢箱梁的温度力参数, 为温度变化量, 为桥墩编号;将各温度力 与顶推器纵向摩擦力最大值 进行比较,当 时,将该 对应的编号为 的桥墩定义为问题桥墩。
4.根据权利要求3所述的用于拼装顶推施工过程温度控制的方法,其特征在于,所述的对所述问题桥墩采取温控措施,具体包括:在所述拼装顶推施工过程中,在所述问题桥墩的临时支点上设置摩擦系数更小的结构层,所述结构层用于将临时支点上因温度变化产生的相对错动限制在该结构层上。