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    (5) 上部结构轻型化
    轻质混凝土、高强混凝土和大吨位锚固,使用能使上部结构的结构来减少的数量大小,重量和材料。
    (6) 上部结构的持续长度增大
    随着行车速度不断提高,行车舒适性已经成为主要考虑性能。没有或很少用伸缩缝的设计理念逐渐渗透在桥的设计。
    参考文献
    [1]    《大跨径预应力混凝土连续刚构桥的现状及其发展趋势分析》,袁鸿跃,《科技资讯》,2011,62
    [2]    《大跨径预应力混凝土连续刚构桥的现状和发展趋势》,周军生, 楼庄鸿,《中国公路学报》,2001,32~37
    [3]    《预应力混凝土连续刚构桥的概念设计》,蒙昊,西南交通大学
    [4]    《大跨度预应力混凝土连续刚构桥设计、施工新技术及施工控制研究》,李三珍,昆明理工大学
    [5]    《大跨连续刚构桥主梁设计参数的优化研究》,胡雄伟,昆明理工大学
    [6]    《下部结构设计参数对大跨径连续刚构桥抗震性能影响分析》,全伟,长安大学
    [7]    《预应力混凝土连续刚构桥结构参数分析》, 李杰,徐岳,郑凯锋,《广西交通科技》,2003,28~30,36
    [8]    《大跨度PC连续刚构桥挠曲开裂因素研究》,文武松,西南交通大学
    [9]    《收缩徐变对连续刚构挠度的影响及腹板斜裂缝成因分析》,罗志佳,广西大学
    [10]    《大跨度预应力混凝土连续刚构桥挠度计算和施工控制》,童建刚,西南交通大学
    [11]    《预应力混凝土连续刚构桥腹板斜裂缝发生机理研究》,宋随弟,祝兵,《桥梁建设》,2008,71~74
    [12]    Recent developments on computer bridge analysis and design,M S Cheung, D T Lau and W C Li,Carleton University, Canada,2000,376~385
    [13]    Yin Gu,Weidong Zhuo. Study on Applicability of a Pushover Analysis Method for Seismic Analysis of Long-Span Continuous Rigid Frame Bridge with High Piers. Advanced Science Letters, 2012, 9:1-5.
     [14] Recent developments on computer bridge analysis and design,M S Cheung,
       D T  Lau and W C Li,Carleton University, Canada,2000,376~385.
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