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桥梁中不确定因素对可靠度的影响分析

第1章 绪论第1-17页
 1.1 引言第9-11页
 1.2 随机结构可靠度计算方法概述第11-14页
  1.2.1 二阶矩方法及多阶矩方法第11-12页
  1.2.2 蒙特卡罗方法第12-13页
  1.2.3 随机有限元方法第13页
  1.2.4 响应面方法第13-14页
  1.2.5 可靠度计算的优化方法第14页
 1.3 可靠度理论在桥梁工程中的应用第14-16页
  1.3.1 国内研究现状第14-15页
  1.3.2 国外研究现状第15-16页
 1.4 本文主要工作第16-17页
第2章 可靠性基本原理和方法第17-35页
 2.1 结构分析中的随机变量和随机过程第17-22页
  2.1.1 结构分析中的不确定性第17-18页
  2.1.2 随机变量与随机过程第18-21页
  2.1.3 随机向量第21-22页
 2.2 构件可靠度与体系可靠度第22-25页
  2.2.1 结构可靠度与失效概率第22-23页
  2.2.2 多失效模式第23-25页
 2.3 可靠度分析的基本方法第25-32页
  2.3.1 一次二阶矩法第25-26页
  2.3.2 蒙特卡罗法第26-30页
  2.3.3 响应面法第30-32页
  2.3.4 小结第32页
 2.4 结构可靠度对随机变量的敏感性分析第32-35页
第3章 桥梁结构分析第35-50页
 3.1 桥梁概况与建模第35-40页
  3.1.1 桥梁概况第35-36页
  3.1.2 桥梁结构建模第36-37页
  3.1.3 桥梁荷载的确定第37-40页
   3.1.3.1 桥梁恒载第37-39页
   3.1.3.2 桥梁活载第39-40页
 3.2 桥梁结构计算及控制截面的确定第40-45页
  3.2.1 恒载下应力分布情况第41-42页
  3.2.2 确定活载位置第42-45页
  3.2.3 承载能力极限设计状态的确定第45页
 3.3 随机变量对桥梁的影响第45-49页
 3.4 小结第49-50页
第4章 桥梁结构可靠度计算与敏感性分析第50-73页
 4.1 结构随机变量的概率分布第50-54页
  4.1.1 恒载模型第50-51页
  4.1.2 活载模型第51-52页
  4.1.3 偶然荷载第52页
  4.1.4 材料属性第52-54页
  4.1.5 施工控制第54页
 4.2 桥梁结构可靠度分析第54-60页
  4.2.1 蒙特卡罗法第55-59页
  4.2.2 响应面法第59-60页
 4.3 随机变量的结构可靠度敏感性分析第60-72页
  4.3.1 系梁跨中上缘混凝土应力值与随机变量的相关性分析第60-63页
  4.3.2 系梁跨中下缘混凝土应力值与随机变量的相关性分析第63-64页
  4.3.3 拱顶上缘混凝土应力值与随机变量的相关性分析第64-65页
  4.3.4 拱顶下缘混凝土应力值与随机变量的相关性分析第65-66页
  4.3.5 内横梁上缘混凝土应力值与随机变量的相关性分析第66-67页
  4.3.6 内横梁下缘混凝土应力值与随机变量的相关性分析第67-68页
  4.3.7 拱肋拱脚上缘混凝土应力值与随机变量的相关性分析第68-69页
  4.3.8 拱肋拱脚下缘混凝土应力值与随机变量的相关性分析第69-70页
  4.3.9 系梁拱脚上缘混凝土应力值与随机变量的相关性分析第70-71页
  4.3.10 系梁拱脚下缘混凝土应力值与随机变量的相关性分析第71-72页
 4.4 小结第72-73页
第5章 基于时变的桥梁结构可靠度分析第73-83页
 5.1 结构抗力随时间变化的模型第73-77页
  5.1.1 混凝土碳化第73-74页
  5.1.2 氯离子侵蚀第74页
  5.1.3 硫酸盐侵蚀第74-75页
  5.1.4 冰融循环第75-76页
  5.1.5 钢筋和钢板的锈蚀第76页
  5.1.6 时变预应力损失第76-77页
  5.1.7 材料疲劳损伤第77页
 5.2 基于时变的可靠性计算第77-80页
 5.3 时变可靠度的敏感性分析第80-82页
  5.3.1 内横梁下缘失效模式相关性分析第81页
  5.3.2 内横梁上缘失效模式相关性分析第81页
  5.3.3 系梁跨中下缘失效模式相关性分析第81-82页
  5.3.4 系梁拱脚下缘失效模式相关性分析第82页
 5.4 小结第82-83页
第6章 结论与展望第83-84页
参考文献第84-89页
致谢第89-90页
在攻读硕士学位期间发表的论文第90页

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