大跨径波形钢腹板连续刚构桥合理设计参数研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 概述 | 第10页 |
1.2 波形钢腹板PC组合桥的特点 | 第10-15页 |
1.2.1 波形钢腹板PC组合桥的构造特点 | 第10-14页 |
1.2.2 波形钢腹板桥的技术特点 | 第14-15页 |
1.3 国内外研究现状 | 第15-17页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第15页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
1.4 本文研究的意义与主要内容 | 第17-19页 |
1.4.1 研究意义 | 第17页 |
1.4.2 研究主要内容 | 第17-19页 |
第二章 波形钢腹板桥结构参数对其力学性能影响 | 第19-32页 |
2.1 波形钢腹板桥抗弯性能分析 | 第19-22页 |
2.1.1 轴向变形 | 第19-20页 |
2.1.2 拟平截面假定 | 第20-21页 |
2.1.3 计算公式 | 第21-22页 |
2.2 波形钢腹板桥抗剪性能分析 | 第22-30页 |
2.2.1 波形钢腹板抗剪承载力的影响因素 | 第23页 |
2.2.2 波形钢腹板PC组合箱梁的剪切刚度 | 第23-24页 |
2.2.3 腹板剪应力的计算与验算 | 第24-26页 |
2.2.4 波形钢腹板剪切屈曲分析 | 第26-30页 |
2.3 波形钢腹板桥抗扭性能分析 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 波形钢腹板PC组合箱梁桥设计理论 | 第32-41页 |
3.1 设计基本原则 | 第32-33页 |
3.1.1 基本概念 | 第32页 |
3.1.2 设计的荷载 | 第32页 |
3.1.3 验算准则 | 第32-33页 |
3.2 概念设计 | 第33-38页 |
3.2.1 截面形式选择 | 第33-34页 |
3.2.2 梁高选择 | 第34-36页 |
3.2.3 断面尺寸选择 | 第36-37页 |
3.2.4 梁底曲线选择 | 第37-38页 |
3.3 整体结构分析 | 第38-40页 |
3.3.1 整体结构受力基本假定 | 第38-39页 |
3.3.2 设计荷载作用时的整体分析 | 第39-40页 |
3.3.3 极限荷载作用时的整体分析 | 第40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 波形钢腹板连续刚构桥结构参数研究 | 第41-69页 |
4.1 有限元计算模型 | 第41-42页 |
4.1.1 基本概念 | 第41页 |
4.1.2 有限元模型 | 第41-42页 |
4.2 钢腹板形状尺寸参数研究 | 第42-58页 |
4.2.1 钢腹板厚度 | 第42-48页 |
4.2.2 直板长度 | 第48-53页 |
4.2.3 波折角度 | 第53-58页 |
4.3 结构几何参数研究 | 第58-68页 |
4.3.1 高跨比研究 | 第58-63页 |
4.3.2 顶板厚度研究 | 第63-65页 |
4.3.3 梁底曲线次数研究 | 第65-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 实桥设计与优化研究 | 第69-83页 |
5.1 工程概述 | 第69-70页 |
5.1.1 实桥 | 第69页 |
5.1.2 Opt桥 | 第69-70页 |
5.2 技术标准与主要材料 | 第70-71页 |
5.2.1 技术标准 | 第70页 |
5.2.2 主要材料 | 第70-71页 |
5.3 计算模型介绍 | 第71-72页 |
5.3.1 结构离散图 | 第71页 |
5.3.2 荷载类型 | 第71-72页 |
5.3.3 荷载组合 | 第72页 |
5.4 有限元模型验算 | 第72-82页 |
5.4.1 施工阶段主梁应力验算 | 第72-75页 |
5.4.2 使用阶段主梁应力验算 | 第75-77页 |
5.4.3 抗弯承载能力验算 | 第77页 |
5.4.4 主梁刚度验算 | 第77页 |
5.4.5 波形钢腹板剪应力验算 | 第77-82页 |
5.5 本章小结 | 第82-83页 |
第六章 结论与展望 | 第83-85页 |
6.1 结论 | 第83-84页 |
6.2 展望 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
在校期间发表的论著及取得的科研成果 | 第89页 |
发表的论文 | 第89页 |
参与的科研项目与社会实践 | 第89页 |