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正交异性钢桥面板疲劳裂缝分析

致谢第5-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第11-22页
    1.1 研究背景第11-16页
        1.1.1 正交异性钢桥面板简介第11-12页
        1.1.2 国内外正交异性钢桥面板的应用第12-16页
    1.2 疲劳裂缝研究综述第16-20页
        1.2.1 国外针对疲劳裂缝问题的研究第17-19页
        1.2.2 国内针对疲劳裂缝问题的研究第19-20页
    1.3 论文的研究意义第20-21页
    1.4 论文的研究内容第21-22页
2 钢桥的疲劳理论第22-41页
    2.1 疲劳的基本概念第22-31页
        2.1.1 疲劳的定义与分类第22-24页
        2.1.2 疲劳曲线第24-28页
        2.1.3 疲劳寿命评估第28-31页
    2.2 疲劳破坏的过程第31-32页
    2.3 钢桥疲劳设计综述第32-35页
        2.3.1 无限寿命设计第32-33页
        2.3.2 安全寿命设计第33页
        2.3.3 损伤容限设计第33-34页
        2.3.4 疲劳可靠度设计第34-35页
    2.4 英国规范BS5400相关规定第35-37页
    2.5 我国规范的相关规定第37-40页
    2.6 本章小结第40-41页
3 疲劳裂缝成因分析第41-61页
    3.1 正交异性钢桥面板参数的选取第41-42页
    3.2 疲劳裂缝分类第42-43页
    3.3 应力分析第43-59页
        3.3.1 有限元模型建立第43-51页
        3.3.2 面板应力分布特征第51-55页
        3.3.3 焊接残余应力的影响第55-57页
        3.3.4 裂缝产生的力学机理第57-59页
    3.4 本章小结第59-61页
4 疲劳裂缝治理第61-82页
    4.1 疲劳裂缝治理方案第61-62页
    4.2 未开裂箱梁模型的疲劳计算第62-69页
        4.2.1 疲劳应力分析第63-66页
        4.2.2 疲劳寿命估算第66-69页
    4.3 疲劳裂缝治理方案分析第69-79页
        4.3.1 方案一的疲劳剩余寿命第69-72页
        4.3.2 方案二的疲劳剩余寿命第72-74页
        4.3.3 方案三的疲劳剩余寿命第74-77页
        4.3.4 三种方案的比较第77-79页
    4.4 综合治理疲劳裂缝第79-81页
    4.5 本章小结第81-82页
5 结论与展望第82-84页
    5.1 结论第82-83页
    5.2 展望第83-84页
参考文献第84-87页
作者简历第87-89页
学位论文数据集第89页

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