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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">SSSD</journal-id><journal-title-group><journal-title>Scientific and Social Sustainable Development</journal-title></journal-title-group><issn>3066-8964</issn><eissn>3066-8980</eissn><publisher><publisher-name>Art and Design</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/SSSD.2025020044</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>钢主梁节段大吨位吊具静力性能分析</title><url>https://artdesignp.com/journal/SSSD/1/2/10.61369/SSSD.2025020044</url><author>杨新湘,易丹,邓飞凡</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>1</volume><issue>2</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-03-28</published-time></date></history><abstract>本文以观音寺长江大桥公安侧浮吊吊装工程中SZ01#、SZ02#钢主梁节段为研究对象，基于MIDAS有限元软件建立吊具静力分析模型，结合《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）等设计标准，对吊具结构强度、刚度及稳定性进行系统验算。研究结果表明主吊梁的最大组合应力及最大挠度满足规范要求。联系梁的应力与变形均较小，安全储备充足。吊板与肋板的应力分布均匀，最大应力分别为107.3 MPa和105.9 MPa，远低于材料容许值。40Cr销轴的承压、抗剪及组合强度均满足要求，验证了关键连接节点的可靠性。通过荷载组合分析、应力应变响应及位移计算，验证了吊具在最大吊重652t工况下的安全性，为同类大吨位钢主梁吊装工程提供理论参考。</abstract><keywords>大跨度桥梁,钢主梁吊装,吊具设计,静力性能,有限元分析</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 李朋 .大跨度钢结构桥梁吊装施工技术研究[J].交通世界,2024,(27):103-105+131.&amp;nbsp;[2] 吴国梁.厂通路潮白河大桥主桥首段钢箱梁吊装技术[J].北京公路,2024,(2):18-21.&amp;nbsp;[3] 陈秋霞.平陆运河企石枢纽大桥钢箱梁吊装施工工艺[J].广西交通科技,2024,49(4):45-48.&amp;nbsp;[4] 唐宏 .双龙门大吨位跨河道主梁吊装新工艺应用[J].河北交通科技,2024,(1):33-36.&amp;nbsp;[5] 田伟航.大跨径公路桥梁钢结构吊装施工技术研究[J].运输经理世界,2024,(28):101-104.&amp;nbsp;[6] 杨怀英.复杂水域大跨度钢箱梁桥梁设计要点分析[J].山西建筑,2024,50(18):118-121.&amp;nbsp;[7] 王静 ,李聪.大跨度桥梁吊装用伸缩臂履带起重机优化设计[J].建筑机械,2024,(7):55-58.&amp;nbsp;[8] 谢海杰,甘雨,周昌祺,等.大跨度桥梁幕墙施工与吊装协同技术研究[J].中国建筑装饰装修,2024,(6):112-115.&amp;nbsp;[9] 熊鹰 .大跨度桥梁上部结构施工关键技术改进[J].城市建筑,2024,21(12):145-148.&amp;nbsp;[10] 王东伟 ,蔺鑫磊,王宏博,等.沾临黄河特大桥钢-UHPC组合梁施工质量控制[J].公路,2024, 70(5):205-210.&amp;nbsp;[11] 王磊 ,张建军,李明,等.福州道庆洲过江通道钢桁梁施工关键技术[J].桥梁建设,2024,54 (2):45-50.&amp;nbsp;[12] 刘博海 ,谢祺.基于有限元分析的独塔斜拉桥索塔基础设计优化[J].天津建设科技,2024,34 (3):22-25.&amp;nbsp;[13] 陈亚伟 .大跨度钢桁拱桥吊索塔架受力性能研究与施工技术[J].河南科技,2024,51(10):75-79.&amp;nbsp;[14] 王赐 ,张贵强,刘航.大跨度桥梁桥塔钢筋部品安装自动化技术[J].施工技术(中英文),2024, 53(10):38-42.&amp;nbsp;[15] 侯润锋 ,侯辉,鲁尚玲.大吨位预制管廊钢筋笼吊具结构设计与试验研究[J].建筑机械,2022,(04):98-102.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
