第1章 绪论 | 第1-14页 |
1.1 拱桥概述 | 第8-10页 |
1.1.1 拱桥的基本组成和体系分类 | 第8-9页 |
1.1.2 组合体系拱桥的主要类型及特点 | 第9-10页 |
1.2 我国大跨拱桥的现状与发展 | 第10-12页 |
1.3 本文的主要工作 | 第12-14页 |
第2章 新光大桥概况及其有限元模型的建立 | 第14-25页 |
2.1 新光大桥概况 | 第14-16页 |
2.1.1 主要构造尺寸和细节 | 第14-16页 |
2.1.2 设计技术要求简介 | 第16页 |
2.2 全桥有限元模型 | 第16-24页 |
2.2.1 全桥有限元模型的建立 | 第17-18页 |
2.2.2 收缩、徐变和强度增长的模拟 | 第18-22页 |
2.2.3 预应力的模拟 | 第22页 |
2.2.4 材料等效弹性模量和等效容重 | 第22-23页 |
2.2.5 土弹簧的模拟 | 第23-24页 |
2.2.6 支座的模拟 | 第24页 |
2.3 小结 | 第24-25页 |
第3章 新光大桥施工阶段静力计算分析 | 第25-51页 |
3.1 引言 | 第25-26页 |
3.2 施工阶段计算与分析 | 第26-42页 |
3.2.1 施工阶段划分 | 第26-27页 |
3.2.2 施工阶段主跨拱肋的内力、应力和位移 | 第27-34页 |
3.2.3 施工阶段边跨拱肋的内力、应力和位移 | 第34-38页 |
3.2.4 施工阶段三角刚架的应力和内力 | 第38-40页 |
3.2.5 施工阶段主跨和边跨系杆的内力、应力和位移 | 第40-42页 |
3.3 施工阶段混凝土时间依存效应的影响 | 第42-50页 |
3.3.1 施工过程中混凝土时效对主跨拱肋的影响 | 第42-44页 |
3.3.2 施工过程中混凝土时效对边跨拱肋的影响 | 第44-46页 |
3.3.3 施工过程中混凝土时效对三角刚架的影响 | 第46-48页 |
3.3.4 施工过程中混凝土时效对桥面线形的影响 | 第48页 |
3.3.5 施工过程中混凝土时效对主跨和边跨系杆的影响 | 第48-50页 |
3.4 小结 | 第50-51页 |
第4章 新光大桥运营阶段静力计算分析 | 第51-66页 |
4.1 运营阶段计算与分析 | 第51-60页 |
4.1.1 计算说明 | 第51-52页 |
4.1.2 影响线计算分析 | 第52-54页 |
4.1.3 活载计算分析 | 第54-55页 |
4.1.4 内力组合分析 | 第55-60页 |
4.2 成桥后混凝土时间依存效应的影响 | 第60-65页 |
4.2.1 成桥后混凝土时效对主跨拱肋的影响 | 第60-61页 |
4.2.2 成桥后混凝土时效对边跨拱肋的影响 | 第61-62页 |
4.2.3 成桥后混凝土时效对三角刚架的影响 | 第62-63页 |
4.2.4 成桥后混凝土时效对桥面线形的影响 | 第63-64页 |
4.2.5 成桥后混凝土时效对主跨和边跨系杆的影响 | 第64-65页 |
4.3 小结 | 第65-66页 |
第5章 新光大桥动力计算分析 | 第66-76页 |
5.1 新光大桥自振特性分析 | 第66-70页 |
5.1.1 概述 | 第66页 |
5.1.2 自振特性计算分析 | 第66-69页 |
5.1.3 桥面纵向限位装置对结构自振特性的影响 | 第69-70页 |
5.2 新光大桥地震反应谱分析 | 第70-75页 |
5.2.1 概述 | 第70-71页 |
5.2.2 输入地震动 | 第71-72页 |
5.2.3 反应谱计算分析 | 第72-74页 |
5.2.4 桥面纵向限位装置对桥面纵向位移的影响 | 第74-75页 |
5.3 小结 | 第75-76页 |
第6章 新光大桥稳定计算分析 | 第76-82页 |
6.1 概述 | 第76-77页 |
6.1.1 拱的面内屈曲 | 第76页 |
6.1.2 拱的面外屈曲 | 第76-77页 |
6.2 新光大桥稳定计算分析 | 第77-81页 |
6.2.1 成桥状态稳定性分析 | 第78-79页 |
6.2.2 横撑布置形式对稳定性的影响 | 第79-80页 |
6.2.3 横向风荷载对稳定性的影响 | 第80-81页 |
6.2.4 运营阶段活载对稳定性的影响 | 第81页 |
6.3 小结 | 第81-82页 |
结论 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-87页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第87页 |