摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
·矮塔斜拉桥国内外发展状况 | 第9-12页 |
·矮塔斜拉桥在国外发展状况 | 第9-11页 |
·矮塔斜拉桥在国内发展状况 | 第11-12页 |
·矮塔斜拉桥的概念及特点 | 第12-15页 |
·矮塔斜拉桥的命名 | 第12-13页 |
·矮塔斜拉桥的概念 | 第13-14页 |
·矮塔斜拉桥特点 | 第14-15页 |
·矮塔斜拉桥和常规钢筋混凝土斜拉桥的比较 | 第15-17页 |
·本文主要研究方法与内容 | 第17-18页 |
第二章 理论研究依据 | 第18-28页 |
·桥梁结构空间分析的必要性 | 第18页 |
·现有桥梁结构弹性空间内力分析方法简介 | 第18-19页 |
·梁格法 | 第18页 |
·空间梁单元法 | 第18-19页 |
·三维实体元法 | 第19页 |
·板壳元法 | 第19页 |
·箱梁研究理论 | 第19-22页 |
·箱梁研究现状及分析方法 | 第19-21页 |
·箱梁受力特点 | 第21-22页 |
·矮塔斜拉桥的静力计算分析理论 | 第22-27页 |
·现有矮塔斜拉桥静力非线性理论探讨 | 第22-26页 |
·矮塔斜拉桥成桥合理状态确定 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第三章 长悬臂箱梁矮塔斜拉桥—南屏大桥全桥杆系结构分析 | 第28-49页 |
·背景工程简介 | 第28-33页 |
·主桥布置情况 | 第28页 |
·设计采用标准 | 第28-29页 |
·主桥主要组成部分 | 第29-31页 |
·荷载取值 | 第31-32页 |
·背景工程施工方法 | 第32-33页 |
·有限元平面杆系模型建立原理及参数取值 | 第33-37页 |
·MIDAS/CIVIL 建模分析的原理 | 第33-34页 |
·建立模型的注意事项 | 第34-35页 |
·主要材料及计算参数的选择 | 第35-37页 |
·模型的建立及结果分析 | 第37-48页 |
·主桥整体结构模型概况 | 第38-40页 |
·主桥整体分析概况 | 第40-41页 |
·最大悬臂状态下主梁的内力计算分析 | 第41-44页 |
·成桥状态下主梁的内力计算分析 | 第44-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第四章 南屏大桥全桥实体空间有限元分析 | 第49-89页 |
·重庆合川南屏大桥全桥实体模型建立 | 第49-59页 |
·空间有限元分析采用软件(MIDAS/FEA)简介 | 第49-55页 |
·MIDAS/FEA 的优缺点及功能 | 第55页 |
·南屏大桥全桥模型简介 | 第55-59页 |
·近塔无索区段箱梁应力分布规律研究 | 第59-65页 |
·近塔无索区段箱梁有限元模型 | 第59-60页 |
·纵桥向正应力及横桥向正应力分布规律 | 第60-65页 |
·最大悬臂状态下箱梁关键截面应力分布规律 | 第65-72页 |
·最大悬臂状态有限元模型 | 第65-66页 |
·纵桥向正应力及横桥向正应力分布规律 | 第66-72页 |
·南屏大桥成桥状态箱梁空间应力分布规律研究 | 第72-76页 |
·总体空间应力分布规律[59] | 第72-74页 |
·顶板和底板应力分布规律 | 第74-75页 |
·顶板的横向正应力分析 | 第75-76页 |
·塔梁固结段主梁受力情况 | 第76-83页 |
·塔梁固结段有限元模型建立 | 第77页 |
·预应力钢束的模拟 | 第77-78页 |
·边界条件及计算工况 | 第78页 |
·分析结果 | 第78-83页 |
·背景工程平面和空间的对比分析 | 第83-87页 |
·本章小结 | 第87-89页 |
第五章 长悬臂箱梁矮塔斜拉桥主梁应力分布影响因素探究 | 第89-117页 |
·矮塔斜拉桥长悬臂箱梁剪力滞效应概述 | 第89-91页 |
·宽箱梁剪力滞效应 | 第89-91页 |
·箱梁有效宽度确定 | 第91页 |
·影响主梁应力分布参数研究 | 第91-115页 |
·模型情况 | 第91-92页 |
·改变横隔板尺寸主梁应力影响规律 | 第92-100页 |
·有无横隔板对主梁应力影响规律 | 第100-108页 |
·预应力对主梁应力影响规律 | 第108-115页 |
·本章小结 | 第115-117页 |
第六章 结论与展望 | 第117-119页 |
·结论 | 第117-118页 |
·展望 | 第118-119页 |
致谢 | 第119-120页 |
参考文献 | 第120-123页 |
在校期间发表的论著及取得的科研成果 | 第123页 |