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大型预应力混凝土渡槽槽身有限元分析的研究及应用

第一章 绪论第1-23页
 §1.1 研究的目的和意义第9-10页
 §1.2 预应力混凝土渡槽的分类及其结构特点第10-15页
  1.2.1 渡槽纵向支承结构及其特点第10-12页
  1.2.2 渡槽槽身断面型式及其特点第12页
  1.2.3 预应力混凝土的分类及其特点第12-15页
 §1.3 预应力混凝土的有限元分析第15-21页
 §1.4 本文研究的主要内容第21-23页
第二章 预应力损失的计算及ANSYS中预应力的模拟方式第23-39页
 §2.1 预应力损失的计算第23-34页
  2.1.1 预应力损失计算概述第23-26页
  2.1.2 多波曲线预应力筋的摩擦损失和锚具损失的计算方法第26-29页
  2.1.3 摩擦损失与锚具损失的数值计算第29-32页
  2.1.4 预应力损失计算的组合及讨论第32-33页
  2.1.5 有效预应力计算程序的编制第33-34页
 §2.2 ANSYS中预应力的模拟方式第34-38页
  2.2.1 ANSYS中施加预应力的方法第34-37页
  2.2.2 预应力建模的ANSYS处理过程第37-38页
 §2.3 本章小节第38-39页
第三章 预应力筋等效分析模型及其在ANSYS中的实现第39-60页
 §3.1 等效荷载第39-46页
  3.1.1 等效荷载法的一些概念第39-42页
  3.1.2 梁式构件微元体受力分析第42-44页
  3.1.3 等效荷载的确定第44-45页
  3.1.4 等效荷载法的应用第45-46页
  3.1.5 荷载平衡法第46页
 §3.2 预应力筋与混凝土体间相互作用力分析第46-49页
  3.2.1 预应力筋受力分析第47-48页
  3.2.2 混凝土体的受力分析和坐标变换第48-49页
 §3.3 预应力等效分析模型在ANSYS中的实现第49-59页
  3.3.1 预应力渡槽槽身混凝土及预应力钢筋单元的选择第49-54页
  3.3.2 预应力筋在ANSYS中的位置描述第54页
  3.3.3 ANSYS分析的实现流程第54-55页
  3.3.4 算例分析第55-59页
 §3.4 本章小节第59-60页
第四章 非线性有限元仿真分析及其在ANSYS中的实现第60-78页
 §4.1 引言第60-61页
  4.1.1 材料非线性(物理非线性)第60-61页
  4.1.2 几何非线性第61页
  4.1.3 接触非线性第61页
 §4.2 弹塑性分析基本原理第61-68页
  4.2.1 弹塑性分析的基本方程第62-63页
  4.2.2 塑性状态下材料的本构关系第63-67页
  4.2.3 常用的强度准则第67-68页
 §4.3 仿真模型及其在ANSYS中的实现第68-77页
  4.3.1 DP材料及其屈服准则第68-69页
  4.3.2 ANSYS中的求解第69-73页
  4.3.3 生死单元技术的运用第73-77页
 §4.4 本章小节第77-78页
第五章 工程应用第78-99页
 §5.1 工程概况和研究内容第78-80页
  5.1.1 工程概况第78页
  5.1.2 研究内容第78-80页
 §5.2 渡槽槽身三维有限元计算分析第80-94页
  5.2.1 计算模型的建立第80-81页
  5.2.2 加载与计算第81-86页
  5.2.2 各计算工况成果分析第86-94页
 §5.3 槽身预应力施加程序的优化研究第94-97页
  5.3.1 研究目的第94页
  5.3.2 原设计初拟的槽身预应力施加程序第94-95页
  5.3.3 槽身预应力施加程序的优化研究第95-96页
  5.3.4 槽身预应力施加程序的优化计算成果第96-97页
 §5.4 本章小结第97-99页
第六章 总结和展望第99-109页
参考文献第109-112页
致谢第112页

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