摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 问题的提出 | 第10-11页 |
1.2 双壁钢围堰及其优势 | 第11-12页 |
1.3 双壁钢围堰的发展现状 | 第12-14页 |
1.4 双壁钢围堰的研究现状 | 第14-16页 |
1.5 本文研究目的和内容 | 第16-18页 |
1.5.1 本文研究目的 | 第16页 |
1.5.2 本文研究内容 | 第16-18页 |
第二章 双壁钢围堰结构设计与施工 | 第18-30页 |
2.1 双壁钢围堰设计 | 第18-26页 |
2.1.1 围堰常规设计的主要步骤及内容 | 第18页 |
2.1.2 围堰结构形式 | 第18-20页 |
2.1.3 设计分析计算 | 第20页 |
2.1.4 对于结构设计及计算的几条建议 | 第20-21页 |
2.1.5 某大桥双壁钢围堰设计计算实例 | 第21-26页 |
2.2 双壁钢围堰施工 | 第26-29页 |
2.2.1 双壁钢围堰施工的一般流程 | 第26-28页 |
2.2.2 双壁钢围堰施工的一般方法 | 第28-29页 |
2.3 粘结力取值对双壁钢围堰设计及施工的重要性 | 第29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 封底混凝土粘结力理论研究 | 第30-39页 |
3.1 封底混凝土与钢护筒的粘结力研究现状 | 第30-31页 |
3.2 封底混凝土与钢护筒的粘结机理 | 第31-36页 |
3.2.1 钢管与混凝土的粘结试验发展概述 | 第31页 |
3.2.2 封底混凝土粘结力的构成及分布 | 第31-32页 |
3.2.3 粘结—滑移发展过程及粘结—滑移本构关系 | 第32-34页 |
3.2.4 粘结应力计算及其影响因素分析 | 第34-36页 |
3.3 封底混凝土与钢护筒粘结的特点与钢管混凝土的区别 | 第36页 |
3.4 折减系数推导 | 第36-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 封底混凝土粘结力取值模型试验方案 | 第39-49页 |
4.1 试验目的 | 第39页 |
4.2 试验规模 | 第39页 |
4.3 钢护筒推出模型试验方案 | 第39-44页 |
4.3.1 试验概述 | 第39-42页 |
4.3.2 测点布置 | 第42页 |
4.3.3 试验设备 | 第42页 |
4.3.4 测试原理 | 第42-43页 |
4.3.5 试验步骤 | 第43页 |
4.3.6 顶推力预估 | 第43页 |
4.3.7 牛腿建模验算 | 第43-44页 |
4.4 钢板在混凝土中的拔出试验方案 | 第44-47页 |
4.4.1 试验概述 | 第44-45页 |
4.4.2 试验设备 | 第45页 |
4.4.3 测试原理 | 第45页 |
4.4.4 试验步骤 | 第45页 |
4.4.5 最大粘结力预估 | 第45页 |
4.4.6 螺栓计算 | 第45-47页 |
4.5 本章小结 | 第47-49页 |
第五章 粘结力取值模型试验结果与数值模拟分析 | 第49-74页 |
5.1 引言 | 第49-50页 |
5.2 粘结力取值模型试验结果分析 | 第50-58页 |
5.2.1 粘结力计算 | 第50-51页 |
5.2.2 荷载—位移曲线 | 第51-54页 |
5.2.3 封底混凝土与钢护筒之间粘结力沿高度方向分布规律 | 第54-57页 |
5.2.4 钢护筒封底混凝土模型试验影响因素分析 | 第57-58页 |
5.3 钢板在混凝土中的拔出试验结果分析 | 第58-62页 |
5.3.1 钢板在混凝土中的拔出试验粘结力计算 | 第58-59页 |
5.3.2 钢板在混凝土中的拔出试验荷载—位移曲线 | 第59-61页 |
5.3.3 钢板在混凝土中的拔出试验影响因素分析 | 第61-62页 |
5.4 粘结力试验模型仿真计算分析 | 第62-71页 |
5.4.1 有限元模型的建立 | 第62-63页 |
5.4.2 模型计算结果分析 | 第63-71页 |
5.5 对实际中粘结力取值的建议 | 第71-73页 |
5.5.1 实际中粘结力与试验中的不同点 | 第71-72页 |
5.5.2 基于安全性考虑确定实际中粘结力的设计取值 | 第72-73页 |
5.5.3 增大粘结力的措施 | 第73页 |
5.6 本章小结 | 第73-74页 |
第六章 结论与展望 | 第74-76页 |
6.1 结论 | 第74页 |
6.2 展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
在校时期发表的论著及取得的科研成果 | 第80页 |
一、发表论文 | 第80页 |