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悬索桥高大塔柱裂缝仿真及安全性评估分析

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 绪论第9-17页
   ·研究背景与意义第9-12页
     ·研究背景第9-10页
     ·研究意义第10-12页
   ·研究现状第12-15页
     ·桥梁监测研究现状第12-13页
     ·安全性评估研究现状第13-14页
     ·混凝土裂缝研究现状第14-15页
   ·本文主要研究内容第15页
   ·本文主要创新点第15-16页
   ·本章小节第16-17页
第二章 悬索桥高大塔柱结构特性及裂缝成因分析第17-22页
   ·塔柱结构材料及形式第17-18页
     ·塔柱材料第17页
     ·塔柱结构形式第17-18页
   ·塔柱受力特性及安全影响因素分析第18-19页
     ·受力特性第19页
     ·安全影响因素分析第19页
   ·塔柱裂缝成因分析第19-21页
     ·环状裂缝成因分析第19页
     ·纵横向裂缝成因分析第19-20页
     ·竖向裂缝成因分析第20-21页
   ·本章小结第21-22页
第三章 悬索桥高大塔柱裂缝监测信息采集及处理技术研究第22-29页
   ·高大塔柱裂缝图像采集第22-23页
     ·裂缝图像采集方法第22页
     ·图像采集技术系统组成与原理第22-23页
     ·裂缝图像数值化第23页
   ·裂缝图像处理第23-26页
     ·裂缝图像二值化与提取第23-25页
     ·裂缝图像拼接第25-26页
   ·裂缝宽度测量第26-28页
     ·轮廓跟踪第27页
     ·图像标定第27页
     ·宽度计算第27-28页
   ·本章小结第28-29页
第四章 基于有限元的悬索桥高大塔柱裂缝仿真分析理论第29-47页
   ·有限元法概述第29页
   ·基本假定与理论第29-35页
     ·平截面假定第29页
     ·忽略混凝土的抗拉强度第29页
     ·材料的本构关系第29-33页
     ·混凝土破坏准则第33-35页
   ·钢筋混凝土有限元模型选择第35-36页
     ·分离式模型第35-36页
     ·组合式模型第36页
     ·整体式模型第36页
   ·塔柱开裂分析的裂缝仿真模型选择第36-38页
     ·离散式裂缝模型第36-37页
     ·弥散式裂缝模型第37-38页
     ·断裂力学裂缝模型第38页
   ·有限元模型单元选取第38-41页
     ·混凝土单元——Solid65第38-39页
     ·钢筋单元——Link8第39页
     ·粘结单元——Combine39第39-41页
   ·混凝土开裂与压碎第41-43页
   ·有限元计算塔柱结构裂缝宽度方法第43-46页
   ·本章小结第46-47页
第五章 基于裂缝仿真分析的悬索桥高大塔柱安全性评估分析第47-57页
   ·塔柱钢筋混凝土裂缝信息第47-49页
     ·各规范裂缝控制标准第47-48页
     ·塔柱裂缝特征参数第48-49页
   ·塔柱裂缝状态与结构承载力关系研究第49-54页
     ·裂缝长度与承载力关系研究第49-50页
     ·裂缝宽度与承载力关系研究第50-54页
   ·塔柱安全性等级评估第54-56页
     ·安全性评估主要内容第54-55页
     ·安全性等级评估方法第55-56页
   ·本章小结第56-57页
第六章 实桥应用第57-74页
   ·重庆忠县长江大桥简介第57-59页
     ·桥梁概况第57-58页
     ·设计标准及主要技术指标第58-59页
     ·主要材料第59页
   ·悬索桥整体模型建立及塔柱受力分析第59-65页
     ·计算的基本参数第60-61页
     ·塔柱受力分析第61-65页
   ·塔柱局部节段裂缝仿真分析第65-69页
     ·基于 ANSYS 的塔柱裂缝仿真模型建立第66页
     ·边界条件及荷载施加第66-67页
     ·裂缝状态发展过程第67-69页
   ·基于裂缝仿真分析的塔柱安全性评估第69-73页
     ·塔柱裂缝仿真结果第69-72页
     ·塔柱安全性评定第72-73页
   ·本章小结第73-74页
第七章 结论与展望第74-76页
   ·本文主要结论第74页
   ·展望第74-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-80页
在学期间发表的论著及取得的科研成果第80页
 一、在学期间发表的论文第80页
 二、在学期间参与的科研项目及取得的成果第80页

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