摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-16页 |
1.1 选题背景 | 第11-12页 |
1.2 箱形截面梁畸变效应研究的国内外动态、前景 | 第12-14页 |
1.2.1 解析法 | 第12-13页 |
1.2.2 有限元数值法 | 第13-14页 |
1.3 箱梁畸变效应研究的目的和意义以及本文解决的问题 | 第14-16页 |
1.3.1 箱梁畸变效应研究的目的和意义 | 第14页 |
1.3.2 本论文准备解决的问题 | 第14-16页 |
2 正对称荷载作用下单箱双室箱形梁的局部畸变模式 | 第16-33页 |
2.1 正对称荷载作用下单箱双室箱形梁的变形模式 | 第16-18页 |
2.2 单箱双室箱梁截面等效荷载的公式推导 | 第18-28页 |
2.2.1 本文公式推导的基本假定 | 第18页 |
2.2.2 单箱双室截面弯曲剪力流的计算 | 第18-22页 |
2.2.3 单箱双室箱梁单室剪力流的等效分离计算 | 第22-27页 |
2.2.4 单箱双室箱梁截面的局部畸变竖向荷载 | 第27-28页 |
2.3 单箱双室箱梁截面的应力计算 | 第28-32页 |
2.3.1 畸变翘曲正应力的计算 | 第30页 |
2.3.2 约束扭转翘曲正应力的计算 | 第30-31页 |
2.3.3 横向弯曲应力的计算 | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
3 仅中腹板竖向荷载作用下单箱双室箱梁局部畸变应力的分析 | 第33-58页 |
3.1 简支梁的扭转和畸变计算 | 第33-35页 |
3.1.1 简支梁的约束扭转计算 | 第33-34页 |
3.1.2 简支梁的局部畸变计算 | 第34-35页 |
3.2 悬臂梁的扭转和畸变计算 | 第35-36页 |
3.2.1 悬臂梁的约束扭转计算 | 第35页 |
3.2.2 悬臂梁的局部畸变计算 | 第35-36页 |
3.3 扭转角和畸变角的对比分析 | 第36-37页 |
3.4 局部畸变纵向应力的数值对比分析 | 第37-49页 |
3.4.1 有限元模型 | 第37-39页 |
3.4.2 ANSYS 板壳数值解DW的求解 | 第39页 |
3.4.3 本文理论解 DW的计算 | 第39-40页 |
3.4.4 局部畸变纵向正应力在不同截面上的对比分析 | 第40-43页 |
3.4.5 局部畸变纵向应力在沿跨度上的对比分析 | 第43-49页 |
3.5 畸变横向应力数值对比分析 | 第49-56页 |
3.5.1 畸变横向应力在不同截面上的对比分析 | 第49-51页 |
3.5.2 畸变横向应力在沿跨度上的对比分析 | 第51-56页 |
3.6 局部畸变应力分析 | 第56-57页 |
3.7 本章小结 | 第57-58页 |
4 两边腹板对称加载下单箱双室箱梁局部畸变应力的分析 | 第58-76页 |
4.1 荷载分解方法 | 第58-59页 |
4.2 纵向应力的对比分析 | 第59-66页 |
4.2.1 畸变纵向应力在不同截面上的对比分析 | 第59-61页 |
4.2.2 畸变纵向应力在跨度上的对比分析 | 第61-66页 |
4.3 畸变横向应力的对比分析 | 第66-73页 |
4.3.1 畸变横向应力在不同截面上的对比分析 | 第66-69页 |
4.3.2 畸变横向应力在沿跨度上的对比分析 | 第69-73页 |
4.4 局部畸变应力分析 | 第73-74页 |
4.5 本章小结 | 第74-76页 |
5 单箱双室简支箱梁的有机玻璃模型试验研究 | 第76-90页 |
5.1 简支箱梁试验模型 | 第76-79页 |
5.1.1 模型尺寸及材料参数 | 第76页 |
5.1.2 应变片布置 | 第76-77页 |
5.1.3 试验模型加载 | 第77-79页 |
5.2 仅中腹板加载试验 | 第79-84页 |
5.2.1 畸变纵向翘曲应力试验值分析 | 第79-82页 |
5.2.2 横向应力试验值分析 | 第82-84页 |
5.3 两边腹板对称加载试验 | 第84-89页 |
5.3.1 畸变翘曲纵向应力对比分析 | 第84-87页 |
5.3.2 横向应力试验值分析 | 第87-89页 |
5.4 本章小结 | 第89-90页 |
6 结论与展望 | 第90-92页 |
6.1 本文研究内容及主要结论 | 第90-91页 |
6.2 论文展望 | 第91-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-95页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第95页 |