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沥青铺装层钢箱梁日照温场数值模拟及效应分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 概述第11-12页
    1.2 国内外桥梁温度场的研究现状第12-17页
        1.2.1 国外的研究的状况第12-14页
        1.2.2 国内研究状况第14-17页
    1.3 本文的研究内容第17-19页
第二章 日照温度场的分析理论第19-35页
    2.1 概述第19页
    2.2 热传导理论第19-23页
        2.2.1 导热基本定律第19-20页
        2.2.2 导热控制方程第20-21页
        2.2.3 传热问题的定解条件第21-22页
        2.2.4 箱梁的边界条件第22-23页
    2.3 平面温度场的有限元理论第23-26页
        2.3.1 有限元方程的建立第24-26页
        2.3.2 有限元方程的求解第26页
    2.4 边界条件的计算第26-30页
        2.4.1 天文参数的计算第27-28页
        2.4.2 太阳辐射强度的计算第28-30页
    2.5 热力学参数的计算第30-32页
        2.5.1 材料热力学参数的确定第30页
        2.5.2 热交换系数的计算第30-32页
    2.6 温度应力基本理论第32-33页
    2.7 本章小结第33-35页
第三章 带铺装层钢箱梁日照温度场的仿真计算第35-57页
    3.1 概述第35页
    3.2 ANSYS热分析功能介绍第35-37页
    3.3 ANSYS的计算过程第37-40页
        3.3.1 建立有限元模型及施加边界条件第37-38页
        3.3.2 施加温度荷载第38-40页
        3.3.3 求解及后处理第40页
    3.4 温度场的计算结果第40-44页
    3.5 计算参数对温度场的影响第44-56页
        3.5.1 沥青厚度的影响第44-45页
        3.5.2 风速的影响第45-47页
        3.5.3 大气透明度度的影响第47-49页
        3.5.4 沥青导热系数的影响第49-50页
        3.5.5 钢材导热系数的影响第50-52页
        3.5.6 沥青吸收率的影响第52-53页
        3.5.7 钢材吸收率的影响第53-55页
        3.5.8 各参数对温度场影响的大小比较第55-56页
    3.6 本章小结第56-57页
第四章 带铺装层钢箱梁日照温度场监测数据研究第57-79页
    4.1 概述第57页
    4.2 健康监测系统温度监测第57-59页
        4.2.1 工程背景介绍第57-58页
        4.2.2 传感器的布置与监测方法第58-59页
    4.3 实测温度数据整理分析第59-63页
        4.3.1 钢箱梁顶板实测温度第60页
        4.3.2 钢箱梁底板实测温度第60-61页
        4.3.3 钢箱梁顶底板实测温度对比第61-62页
        4.3.4 不同天气下钢箱梁顶底板温度变化比较第62-63页
    4.4 实测温度场数据与有限元计算值对比分析第63-66页
    4.5 温度梯度研究第66-75页
        4.5.1 各国桥梁规范温度梯度的介绍第66-69页
        4.5.2 钢箱梁截面计算温度梯度第69-73页
        4.5.3 考虑铺装层影响的钢箱梁温度梯度拟合第73-75页
    4.6 日照温度效应分析第75-78页
        4.6.1 带铺装层钢箱梁应变与温度关系分析第75-76页
        4.6.2 竖向温度梯度作用下钢箱梁应力第76-77页
        4.6.3 横向温度梯度作用下钢箱梁应力第77-78页
    4.7 本章小结第78-79页
结论与展望第79-81页
参考文献第81-84页
致谢第84-85页
附录第85页

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