摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 预应力混凝土桥梁的发展现状 | 第11-12页 |
1.2 箱梁截面受力特性 | 第12-13页 |
1.3 PC连续刚构桥存在问题 | 第13-14页 |
1.4 本文研究意义 | 第14-16页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第16-17页 |
第二章 Midas Fea基于三维块体单元有限元仿真分析的正确性验证 | 第17-43页 |
2.1 概述 | 第17页 |
2.2 有限元分析软件的简单介绍 | 第17-19页 |
2.3 有限元软件ANSYS与Midas Fea计算结果分析 | 第19-23页 |
2.3.1 简支梁基本信息 | 第19页 |
2.3.2 计算结果 | 第19-23页 |
2.4 杆系有限元模型与块体有限元模型的计算结果分析 | 第23-42页 |
2.4.1 悬臂梁结构下的计算结果 | 第23-33页 |
2.4.2 简支梁结构下的计算结果 | 第33-42页 |
2.5 本章小结 | 第42-43页 |
第三章 基于三维块体单元模型的PC连续刚构桥纵向受力研究 | 第43-78页 |
3.1 概述 | 第43页 |
3.2 工程背景 | 第43-46页 |
3.2.1 工程概况 | 第43-45页 |
3.2.2 主要技术标准 | 第45页 |
3.2.3 材料及计算参数 | 第45-46页 |
3.3 桥梁结构有限元模型的建立 | 第46-53页 |
3.3.1 三维块体有限元计算模型 | 第46-51页 |
3.3.2 杆系有限元计算模型 | 第51-53页 |
3.4 施工阶段应力变形分析 | 第53-77页 |
3.4.1 杆系有限元模型与块体有限元模型竖向变形结果分析 | 第53-58页 |
3.4.2 杆系有限元模型与块体有限元模型纵桥向正应力结果分析 | 第58-67页 |
3.4.3 纵桥向应力在横向的不均匀分布效应 | 第67-77页 |
3.5 本章小结 | 第77-78页 |
第四章 基于三维块体单元模型的PC连续刚构桥横向受力研究 | 第78-87页 |
4.1 概述 | 第78页 |
4.2 三维块体模型分析结果 | 第78-82页 |
4.2.1 横向预应力荷载 | 第78-80页 |
4.2.2 自重荷载+横向预应力荷载 | 第80-82页 |
4.3 框架模型的概况 | 第82-84页 |
4.3.1 模型的建立 | 第82-84页 |
4.3.2 分析位置的选取 | 第84页 |
4.4 框架模型分析结果 | 第84-85页 |
4.4.1 横向预应力荷载 | 第84-85页 |
4.4.2 自重荷载+预应力荷载 | 第85页 |
4.5 本章小结 | 第85-87页 |
第五章 基于三维块体单元模型的PC连续刚构桥零号块(墩梁固结区域)受力研究 | 第87-97页 |
5.1 概述 | 第87页 |
5.2 PC连续刚构桥最大单悬臂阶段零号块空间应力分析 | 第87-96页 |
5.2.1 零号块空间应力分析 | 第87-89页 |
5.2.2 零号块顶板应力分布情况 | 第89-90页 |
5.2.3 零号块底板应力分布情况 | 第90-92页 |
5.2.4 零号块腹板应力分布情况 | 第92-93页 |
5.2.5 零号块横隔板应力分布情况 | 第93-95页 |
5.2.6 零号块三维块体模型与杆系模型的结果对比 | 第95-96页 |
5.3 本章小结 | 第96-97页 |
第六章 结论与展望 | 第97-100页 |
6.1 本文结论 | 第97-99页 |
6.2 展望 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-103页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第103-104页 |
致谢 | 第104-106页 |
附件 | 第106页 |