钢管混凝土拱城市宽桥拱肋布置方案研究
第1章 绪论 | 第1-17页 |
1.1 钢管混凝土拱桥简介 | 第10-14页 |
1.1.1 拱和拱桥回眸与发展 | 第10-11页 |
1.1.2 钢管混凝土应用的历史与现状 | 第11-13页 |
1.1.3 钢管混凝土拱桥的发展前景 | 第13-14页 |
1.2 论文主要背景 | 第14-15页 |
1.3 论文的研究内容及意义 | 第15-17页 |
第2章 钢管砼拱桥构造及设计计算 | 第17-28页 |
2.1 钢管混凝土拱桥结构及构造 | 第17-21页 |
2.1.1.钢管砼拱桥主要结构类型 | 第17-18页 |
2.1.2 钢管砼系杆拱桥一般构造 | 第18-21页 |
2.2 结构内力计算方法 | 第21-22页 |
2.3 结构设计验算 | 第22-24页 |
2.3.1 钢管砼构件的承载力计算 | 第22-23页 |
2.3.2 结构设计验算 | 第23-24页 |
2.4 拱桥结构的稳定 | 第24-28页 |
2.4.1 两类稳定问题 | 第24-25页 |
2.4.2 拱桥的面内稳定 | 第25-27页 |
2.4.3 系杆拱桥的侧倾 | 第27-28页 |
第3章 城市宽桥拱肋横向布置方案分析 | 第28-34页 |
3.1 城市宽桥问题的提出 | 第28-29页 |
3.1.1 宽桥的结构布置方式 | 第28-29页 |
3.1.2 宽桥设计计算特点 | 第29页 |
3.2 钢管砼拱肋布置方案及特点 | 第29-34页 |
3.2.1 现有布置方案概述 | 第29-32页 |
3.2.2 各方案对比分析 | 第32-34页 |
第4章 瑞金某大桥拱肋布置方案比较研究 | 第34-83页 |
4.1 比较分析的思路与方法 | 第34-37页 |
4.1.1 分析思路 | 第34-35页 |
4.1.2 分析方法 | 第35页 |
4.1.3、结构计算采用软件简介 | 第35-37页 |
4.1.3.1.桥梁平面分析系统 | 第35-36页 |
4.1.3.2.Midas/civil软件简介 | 第36-37页 |
4.2 工程概况 | 第37-39页 |
4.3 方案拱轴线讨论 | 第39-44页 |
4.3.1.矢跨比的选取及其对结构内力影响 | 第39-42页 |
4.3.1.1.拱肋主要参数 | 第40页 |
4.3.1.2.内力分析比较 | 第40-42页 |
4.3.1.3 矢跨比与结构弹性稳定的关系 | 第42页 |
4.3.2 拱轴系数的选取及其对结构内力的影响 | 第42-44页 |
4.4 两方案上部结构尺寸初定 | 第44-47页 |
4.4.1 方案Ⅰ主要构件尺寸拟定 | 第44-45页 |
4.4.2 方案Ⅱ主要构件尺寸拟定 | 第45-47页 |
4.5 两方案结构受力分析对比 | 第47-67页 |
4.5.1 横梁内力计算及比较 | 第47-53页 |
4.5.1.1.横梁恒载内力对比 | 第47-49页 |
4.5.1.2.横梁活载计算及内力汇总 | 第49-50页 |
4.5.1.3.横梁配束及强度、应力验算 | 第50-53页 |
4.5.1.4.两方案全桥横梁材料总数比较 | 第53页 |
4.5.2 吊杆内力计算及比较 | 第53-57页 |
4.5.2.1.方案Ⅰ吊杆内力计算 | 第53-55页 |
4.5.2.2.方案Ⅱ吊杆内力计算 | 第55-57页 |
4.5.2.3.方案吊杆材料比较 | 第57页 |
4.5.3 系杆内力计算及比较 | 第57-61页 |
4.5.3.1.系杆内力计算 | 第57-59页 |
4.5.3.2.系杆配束计算 | 第59-60页 |
4.5.3.3.系杆材料比较 | 第60-61页 |
4.5.4 拱肋内力计算及比较 | 第61-67页 |
4.5.4.1.拱肋内力计算及组合 | 第61-65页 |
4.5.4.2.拱肋单肢承载力验算 | 第65-67页 |
4.6 各方案稳定验算: | 第67-81页 |
4.6.1.拱肋面内稳定验算 | 第67-69页 |
4.6.2.拱肋整体弹性稳定对比分析 | 第69-81页 |
4.6.2.1 方案Ⅰ的空间稳定 | 第70-74页 |
4.6.2.2 方案Ⅱ的空间稳定 | 第74-78页 |
4.6.2.3 四拱肋空间稳定 | 第78-80页 |
4.6.2.4 拱肋稳定对比分析 | 第80-81页 |
4.7 两方案材料用量对比 | 第81-82页 |
4.8 本章小结 | 第82-83页 |
结论 | 第83-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第89页 |