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波形钢腹板组合梁疲劳性能的试验和理论研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第20-43页
    1.1 本文选题的背景及意义第20-23页
    1.2 波形钢腹板梁疲劳的研究现状第23-28页
        1.2.1 波形钢腹板钢梁的疲劳研究第24-26页
        1.2.2 波形钢腹板组合梁疲劳研究第26-28页
    1.3 组成材料的疲劳特性研究现状第28-36页
        1.3.1 混凝土的疲劳性能第28-30页
        1.3.2 变形钢筋疲劳性能第30-32页
        1.3.3 预应力筋疲劳性能第32-33页
        1.3.4 剪力连件疲劳性能第33-36页
    1.4 桥梁钢结构疲劳性能分析方法第36-41页
        1.4.1 名义应力法第37-39页
        1.4.2 热点应力法第39页
        1.4.3 缺口应力法第39-40页
        1.4.4 断裂力学法第40-41页
    1.5 现有研究的不足和问题第41页
    1.6 本文研究的目标和内容第41-43页
第2章 各规范钢结构抗疲劳设计方法对比第43-62页
    2.1 引言第43页
    2.2 各设计规范钢结构疲劳细节设计条文描叙第43-53页
        2.2.1 AASHTO第43-45页
        2.2.2 Eurocode 3和JTGD6 4第45-47页
        2.2.3 BS5400第47-49页
        2.2.4 道路桥示方书第49-50页
        2.2.5 GB50017-2003第50-51页
        2.2.6 TB10002.2-2005第51-53页
    2.3 各基础性标准焊接细节疲劳设计曲线比较第53-58页
        2.3.1 S-N曲线数学表征第54页
        2.3.2 适用范围第54页
        2.3.3 设计存活率第54-55页
        2.3.4 常幅疲劳极限第55页
        2.3.5 变幅疲劳截止限第55页
        2.3.6 曲线的斜率与分段第55页
        2.3.7 疲劳强度FAT值第55-58页
    2.4 国内外规范抗疲劳设计理论准则对比第58-61页
        2.4.1 疲劳设计准则对比第58页
        2.4.2 疲劳设计方法比较第58-61页
    2.5 本章小结第61-62页
第3章 波形钢腹板组合梁疲劳荷载试验研究第62-82页
    3.1 引言第62页
    3.2 试验梁的设计与制作第62-64页
    3.3 静载和疲劳加载方式第64-66页
        3.3.1 试验工况第65页
        3.3.2 加载程序第65-66页
    3.4 测试内容和测点布置第66-68页
    3.5 静载和疲劳试验结果第68-77页
        3.5.1 静载试验第68-69页
        3.5.2 疲劳试验第69-77页
    3.6 疲劳破坏模式分析探讨第77-80页
        3.6.1 试验梁疲劳断裂顺序第77页
        3.6.2 试验梁疲劳裂纹位置第77-79页
        3.6.3 不同剪力件梁体比较第79-80页
    3.7 本章小结第80-82页
第4章 波形钢腹板梁名义应力疲劳分析第82-99页
    4.1 引言第82页
    4.2 波形钢腹板试验梁名义应力的确定第82-85页
        4.2.1 分层条带法计算简介第83-85页
        4.2.2 有限元建模计算简介第85页
    4.3 名义应力法疲劳试验数据的处理方式第85-88页
        4.3.1 试验数据的处理第85-86页
        4.3.2 尺寸效应的处理第86-88页
    4.4 波形钢腹板组合梁S-N曲线试验拟合第88-89页
    4.5 考虑板厚效应的组合梁S-N曲线修正第89-91页
    4.6 不同连接形式的组合梁疲劳寿命对比第91-92页
    4.7 波形钢腹板钢梁的S-N曲线试验拟合第92-95页
    4.8 组合梁与钢梁的疲劳强度的对比分析第95-96页
    4.9 波形钢腹板梁疲劳细节设计分类建议第96-97页
    4.10 本章小结第97-99页
第5章 波形钢腹板梁热点应力疲劳分析第99-118页
    5.1 引言第99页
    5.2 热点应力法概述第99-101页
    5.3 热点应力在板结构中的应用第101-104页
        5.3.1 热点类型的确定第101页
        5.3.2 试验测试法外推第101-102页
        5.3.3 有限元法的外推第102-104页
    5.4 典型焊接接头热点应力分析第104-106页
    5.5 波形钢腹板梁热点应力分析第106-111页
        5.5.1 单个波长焊头分析第107-108页
        5.5.2 采用子模型法分析第108-111页
    5.6 波形钢腹板梁几何参数分析第111-116页
        5.6.1 翼板厚度变化第112-113页
        5.6.2 转角半径变化第113-115页
        5.6.3 波折角度变化第115-116页
    5.7 本章小结第116-118页
第6章 波形钢腹板梁缺口应力疲劳分析第118-134页
    6.1 引言第118页
    6.2 缺口应力法的计算方法第118-121页
    6.3 典型焊接接头缺口应力分析第121-125页
        6.3.1 主板厚度变化第122-123页
        6.3.2 立板厚度变化第123-124页
        6.3.3 焊趾角度变化第124-125页
    6.4 波形钢腹板梁缺口应力分析第125-128页
    6.5 波形钢腹板梁几何参数分析第128-132页
        6.5.1 底板厚度变化第128-130页
        6.5.2 转角半径变化第130-131页
        6.5.3 波折角度变化第131-132页
    6.6 本章小结第132-134页
第7章 波形钢腹板梁断裂力学疲劳分析第134-157页
    7.1 引言第134页
    7.2 线弹性断裂力学理论第134-138页
        7.2.1 裂纹类型第134-135页
        7.2.2 断裂准则与应力强度因子第135页
        7.2.3 应力强度因子求解方法第135-136页
        7.2.4 疲劳裂纹扩展模型第136-138页
    7.3 钢结构焊接细节的疲劳裂纹扩展模型第138-140页
        7.3.1 疲劳裂纹扩展模型第138页
        7.3.2 初始裂纹尺寸确定第138-139页
        7.3.3 裂纹形状比的确定第139页
        7.3.4 临界裂纹尺寸确定第139-140页
        7.3.5 应力强度因子计算第140页
    7.4 波形钢腹板构造细节的权函数法分析第140-146页
        7.4.1 权函数法的概念第141-142页
        7.4.2 疲劳典型细节处应力强度因子第142-145页
        7.4.3 断裂力学法与名义应力法的关联第145-146页
    7.5 波形钢腹板构造细节经典公式法分析第146-155页
        7.5.1 平板表面裂纹应力强度因子第147-148页
        7.5.2 焊趾表面裂纹应力强度因子第148-151页
        7.5.3 复合疲劳裂纹应力强度因子第151-153页
        7.5.4 波形钢腹板应力强度因子计算探讨第153-155页
    7.6 本章小结第155-157页
第8章 受力主筋疲劳性能分析第157-165页
    8.1 引言第157页
    8.2 本文试验变形钢筋试验数据第157-158页
    8.3 应力比对疲劳强度的影响第158-160页
    8.4 变形钢筋的应力集中系数第160-162页
    8.5 预应力波形钢腹板组合梁变形钢筋S-N曲线探讨第162-163页
    8.6 本章小结第163-165页
结论与展望第165-168页
    本文主要结论第165-166页
    本文的主要创新点第166-167页
    值得进一步研究的问题第167-168页
参考文献第168-179页
致谢第179-180页
附录 A (攻读学位期间所发表的学术论文及成果目录)第180页

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