第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 前言 | 第11页 |
1.2 现代斜拉桥发展概况 | 第11-13页 |
1.3 斜拉桥非线性研究的重要性 | 第13-14页 |
1.4 斜拉桥几何非线性研究现状 | 第14-18页 |
1.4.1 斜索垂度的几何非线性效应 | 第14-15页 |
1.4.2 梁—柱效应 | 第15-16页 |
1.4.3 结构大位移效应 | 第16页 |
1.4.4 大跨度斜拉桥几何非线性研究现状 | 第16-18页 |
1.5 斜拉桥极限承载力研究现状 | 第18-20页 |
1.6 单索面混凝土斜拉桥的若干特殊问题 | 第20-22页 |
1.6.1 单索面混凝土斜拉桥结构特点 | 第20-21页 |
1.6.2 单索面混凝土斜拉桥研究现状 | 第21-22页 |
1.7 箱梁分析研究现状 | 第22-25页 |
1.8 本文研究思路 | 第25-27页 |
第二章 两节点空间非线性薄壁箱梁混合单元 | 第27-62页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 广义变分原理在有限单元法中的应用 | 第27-29页 |
2.3 U.L增量形式的Hellinger-Reissner混合能量方程 | 第29-33页 |
2.3.1 结构变形的U.L.描述 | 第29-31页 |
2.3.2 U.L.增量形式的Hellinger-Reissner混合能量方程 | 第31-33页 |
2.4 两节点空间非线性薄壁箱梁混合单元 | 第33-46页 |
2.4.1 基本假定 | 第33-34页 |
2.4.2 单元截面上任一点的位移增量与截面形心位移的关系 | 第34-35页 |
2.4.3 单元截面上任一点的应变增量与截面形心位移的关系 | 第35-38页 |
2.4.4 增量应力——应变关系 | 第38-42页 |
2.4.5 单元内的位移场、刚度矩阵 | 第42-46页 |
2.5 坐标变换 | 第46-53页 |
2.5.1 0时刻局部坐标系和整体坐标系的转换 | 第47-49页 |
2.5.2 t时刻局部坐标系和0时刻局部坐标系之间的转换 | 第49-53页 |
2.6 非线性增量方程的求解和收敛准则 | 第53-56页 |
2.6.1 非线性增量方程的求解 | 第53-55页 |
2.6.2 收敛准则 | 第55-56页 |
2.7 计算步骤 | 第56页 |
2.8 算例 | 第56-61页 |
2.9 本章小结 | 第61-62页 |
第三章 薄壁箱梁的弹塑性当量荷载法 | 第62-75页 |
3.1 引言 | 第62页 |
3.2 薄壁箱梁材料屈服条件 | 第62-63页 |
3.3 薄壁箱梁加载条件 | 第63-64页 |
3.4 薄壁箱梁本构关系、塑性削减矩阵 | 第64-66页 |
3.5 塑性削减应力当量荷载 | 第66-71页 |
3.6 计算步骤 | 第71-72页 |
3.7 算例 | 第72-74页 |
3.8 本章小结 | 第74-75页 |
第四章 悬链线形空间非线性索单元 | 第75-93页 |
4.1 引言 | 第75-78页 |
4.2 斜拉索悬链线方程 | 第78-80页 |
4.3 斜拉索问题分类 | 第80-85页 |
4.3.1 给定自由长度的斜拉索计算 | 第81-83页 |
4.3.2 给定索端力的斜拉索计算 | 第83-85页 |
4.4 悬链线形斜拉索单元刚度方程 | 第85-89页 |
4.4.1 单元刚度矩阵 | 第85-87页 |
4.4.2 索、梁单元节点的主从约束关系 | 第87-89页 |
4.5 算例 | 第89-91页 |
4.6 本章小结 | 第91-93页 |
第五章 工程实例分析 | 第93-116页 |
5.1 引言 | 第93页 |
5.2 无锡蓉湖大桥设计荷载下的几何非线性分析 | 第93-102页 |
5.2.1 概况 | 第93-95页 |
5.2.2 计算结果及分析 | 第95-102页 |
5.3 淇澳大桥成桥试验和非线性有限元分析 | 第102-115页 |
5.3.1 淇澳大桥简介 | 第102-103页 |
5.3.2 成桥试验 | 第103-108页 |
5.3.3 双重非线性分析 | 第108-115页 |
5.4 本章小结 | 第115-116页 |
第六章 结论与展望 | 第116-118页 |
6.1 结论 | 第116-117页 |
6.2 展望 | 第117-118页 |
参考文献 | 第118-128页 |
致谢 | 第128-129页 |
攻读学位期间主要的成果目录 | 第129页 |