摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 国内外发展和研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 劲性骨架混凝土发展和研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 钢管混凝土发展和研究现状 | 第12-14页 |
1.3 劲性骨架及钢管混凝土组合柱高桥墩的构思 | 第14-15页 |
1.4 本文的主要研究内容和研究目的 | 第15-16页 |
第二章 劲性骨架及钢管混凝土组合柱墩的受力机理 | 第16-27页 |
2.1 混凝土三向受压的受力特性 | 第16-19页 |
2.1.1 混凝土的单向受压破坏特点 | 第16-17页 |
2.1.2 混凝土三向受压的工作特性 | 第17-19页 |
2.2 劲性骨架及钢管混凝土组合柱墩的工作机理 | 第19-24页 |
2.2.1 劲性骨架混凝土结构特点 | 第19-20页 |
2.2.2 钢管混凝土结构特点 | 第20-21页 |
2.2.3 劲性骨架及钢管混凝土组合柱墩的受力机理分析 | 第21-24页 |
2.3 劲性骨架及钢管混凝土组合柱墩的应用前景 | 第24-27页 |
第三章 劲性骨架及钢管混凝土组合柱墩的试验研究 | 第27-40页 |
3.1 劲性骨架及钢管混凝土组合柱的轴压试验研究 | 第27-33页 |
3.1.1 试件的设计 | 第27-28页 |
3.1.2 材料参数 | 第28-29页 |
3.1.3 加载及测量方式 | 第29页 |
3.1.4 试验现象 | 第29-31页 |
3.1.5 分析总结 | 第31-33页 |
3.2 劲性骨架及钢管混凝土组合柱的偏压试验研究 | 第33-40页 |
3.2.1 试件的设计 | 第33-34页 |
3.2.2 加载及测量方式 | 第34-35页 |
3.2.3 材料参数 | 第35页 |
3.2.4 试验现象 | 第35-36页 |
3.2.5 分析总结 | 第36-40页 |
第四章 劲性骨架及钢管混凝土组合柱墩的计算研究 | 第40-52页 |
4.1 劲性骨架及钢管混凝土组合柱承载力计算原理 | 第40-44页 |
4.1.1 理论计算的基本假定 | 第40页 |
4.1.2 工程计算方法 | 第40-44页 |
4.2 劲性骨架及钢管混凝土柱墩正截面承载力的计算公式 | 第44-47页 |
4.2.1 基本假定 | 第44-45页 |
4.2.2 计算公式 | 第45-47页 |
4.3 劲性骨架及钢管混凝土组合柱的简化计算方法 | 第47-52页 |
4.3.1 外围劲性骨架混凝土的简化计算截面 | 第47页 |
4.3.2 计算方法 | 第47-52页 |
第五章 劲性骨架及钢管混凝土组合墩的设计与特性分析 | 第52-79页 |
5.1 工程背景及设计参数 | 第52-55页 |
5.1.1 工程背景概述 | 第52-53页 |
5.1.2 主要材料 | 第53-54页 |
5.1.3 主要荷载及验算荷载组合 | 第54-55页 |
5.1.4 结构分析工具及分析思路 | 第55页 |
5.2 模型的设计与建立 | 第55-59页 |
5.2.1 模型设计 | 第55-56页 |
5.2.2 建模参数 | 第56-58页 |
5.2.3 整体模型 | 第58-59页 |
5.2.4 施工阶段划分及加载 | 第59页 |
5.3 结构静力分析及对比 | 第59-64页 |
5.3.1 桥墩对主梁内力分布的影响 | 第59-61页 |
5.3.2 桥墩对全桥使用状态下变形的影响 | 第61-63页 |
5.3.3 桥墩承载能力验算 | 第63-64页 |
5.4 桥墩屈曲分析 | 第64-68页 |
5.4.1 钢筋混凝土柱与劲性骨架及钢管混凝土组合柱极限承载能力对比 | 第64-65页 |
5.4.2 考虑初始缺陷的极限承载力分析 | 第65-68页 |
5.5 桥墩抗震性能分析 | 第68-79页 |
5.5.1 加速度反应谱的确定 | 第69页 |
5.5.2 结构特征值分析 | 第69-71页 |
5.5.3 弹塑性材料本构模型及塑性铰的选取 | 第71-72页 |
5.5.4 地震波的选择 | 第72-74页 |
5.5.5 弹性时程分析结果 | 第74-79页 |
第六章 结论与工程应用展望 | 第79-81页 |
6.1 主要结论 | 第79-80页 |
6.2 展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85页 |