沪通长江大桥基础承台双壁钢围堰力学性能分析
摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 前言 | 第11页 |
1.2 双壁钢围堰介绍 | 第11-12页 |
1.2.1 双壁钢围堰简介 | 第11页 |
1.2.2 双壁钢围堰特点 | 第11-12页 |
1.3 双壁钢围堰的研究与应用现状 | 第12-17页 |
1.3.1 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.3.2 国内外应用现状 | 第15-17页 |
1.4 研究问题的提出 | 第17-18页 |
1.5 本论文主要内容 | 第18-19页 |
1.6 本章小结 | 第19-21页 |
第2章 沪通长江大桥 4 | 第21-33页 |
2.1 工程概况 | 第21-23页 |
2.1.1 工程概述 | 第21-22页 |
2.1.2 地质条件 | 第22-23页 |
2.1.3 水文条件 | 第23页 |
2.2 沪通长江大桥 4 | 第23-27页 |
2.2.1 双壁钢围堰的几何尺寸 | 第23-24页 |
2.2.2 设计基本参数 | 第24-25页 |
2.2.3 钢围堰主要组成部分 | 第25-27页 |
2.3 双壁钢围堰施工工艺流程及施工方法 | 第27-32页 |
2.3.1 钢围堰施工概述 | 第27-28页 |
2.3.2 双壁钢围堰施工 | 第28页 |
2.3.3 双壁钢围堰制作和运输 | 第28-30页 |
2.3.4 双壁钢围堰拼装和下沉 | 第30-31页 |
2.3.5 钢围堰封底施工 | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 沪通长江大桥 4 | 第33-49页 |
3.1 双壁钢围堰设计荷载 | 第33-36页 |
3.1.1 围堰计算参数 | 第33页 |
3.1.2 围堰荷载计算 | 第33-36页 |
3.2 工况分析 | 第36-38页 |
3.2.1 工况一 | 第36页 |
3.2.2 工况二 | 第36页 |
3.2.3 工况三 | 第36-37页 |
3.2.4 工况四 | 第37-38页 |
3.3 钢围堰理论计算 | 第38-48页 |
3.3.1 隔舱板 | 第38-40页 |
3.3.2 内支撑 | 第40页 |
3.3.3 水平环板 | 第40-42页 |
3.3.4 夹壁支撑 | 第42-44页 |
3.3.5 纵向次梁 | 第44-45页 |
3.3.6 壁板 | 第45页 |
3.3.7 壁板挠度计算 | 第45-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 沪通长江大桥 4 | 第49-75页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 有限元方法概述 | 第49-51页 |
4.2.1 有限元方法的起源和发展 | 第49-50页 |
4.2.2 有限元方法的基本原理 | 第50-51页 |
4.2.3 Midas Civil简介 | 第51页 |
4.3 双壁钢围堰有限元模型 | 第51-56页 |
4.3.1 模拟方法及原理 | 第51页 |
4.3.2 单元尺寸划分要求 | 第51-52页 |
4.3.3 构件截面尺寸及模型 | 第52-55页 |
4.3.4 钢围堰工况分析 | 第55-56页 |
4.4 不同工况条件下结果分析 | 第56-72页 |
4.4.1 工况一结果分析 | 第56-59页 |
4.4.2 工况二结果分析 | 第59-63页 |
4.4.3 工况三结果分析 | 第63-66页 |
4.4.4 工况四结果分析 | 第66-70页 |
4.4.5 各工况下构件的最大应力与变形 | 第70-71页 |
4.4.6 理论计算方法与有限元方法结果比较 | 第71-72页 |
4.4.7 计算结果分析 | 第72页 |
4.5 本章小结 | 第72-75页 |
第5章 双壁钢围堰参数分析 | 第75-81页 |
5.1 各参数下的最大应力分析 | 第75-78页 |
5.1.1 壁板厚度 | 第75-76页 |
5.1.2 内支撑间距 | 第76-77页 |
5.1.3 夹壁支撑间距 | 第77-78页 |
5.2 各参数下壁板最大变形分析 | 第78-79页 |
5.3 各参数下壁板应力分析 | 第79-80页 |
5.4 本章小结 | 第80-81页 |
第6章 结论与展望 | 第81-83页 |
6.1 结论 | 第81-82页 |
6.2 展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |