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混凝土斜拉桥箱梁的温度效应分析及长期温度疲劳效应分析

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 课题研究的意义第10-11页
    1.2 国内外混凝土结构疲劳问题的研究概况第11-13页
    1.3 国内外混凝土桥梁温度场及其效应研究的概况第13-15页
    1.4 课题来源及本文的主要工作第15-17页
        1.4.1 课题来源第15-16页
        1.4.2 本文主要工作第16-17页
第二章 温度场基本理论及温度应力计算理论第17-34页
    2.1 温度场及温度荷载概述第17-18页
        2.1.1 温度场概述第17-18页
        2.1.2 温度荷载概述第18页
    2.2 热分析的基本理论第18-22页
        2.2.1 热传递的三种形式第18-20页
        2.2.2 热传导微分方程及其边界条件第20-22页
    2.3 温度场的分析方法第22-23页
        2.3.1 热传导微分方程求解第22页
        2.3.2 半经验半理论公式法第22-23页
        2.3.3 数值分析方法第23页
    2.4 温度场ANSYS数值模拟的边界条件第23-31页
        2.4.1 太阳辐射强度第23-27页
        2.4.2 大气温度和综合温度第27-28页
        2.4.3 风速和综合热换系数第28-31页
    2.5 温度应力计算理论第31-33页
    2.6 本章小结第33-34页
第三章 混凝土箱梁截面温度场数值模拟和温度效应分析第34-52页
    3.1 ANSYS热-应力分析功能介绍第34页
    3.2 工程背景第34-36页
    3.3 主梁结构混凝土计算参数的确定第36-40页
        3.3.1 主梁结构混凝土的热物理参数第36页
        3.3.2 主梁结构温度场边界条件的确定第36-40页
    3.4 温度场有限元模型的建立第40-47页
        3.4.1 计算模型的基本假定第40-41页
        3.4.2 温度场的简化及ANSYS单元类型的选取第41页
        3.4.3 温度场ANSYS有限元模型第41页
        3.4.4 温度场结果分析第41-47页
    3.5 混凝土斜拉桥箱梁截面温度效应研究第47-50页
        3.5.1 温度应力分布第48-49页
        3.5.2 关键点温度应力时程变化第49-50页
    3.6 本章小结第50-52页
第四章 钢筋混凝土结构疲劳效应分析基本理论第52-60页
    4.1 疲劳的概述第52页
    4.2 钢筋混凝土的疲劳破坏第52-53页
        4.2.1 素混凝土的疲劳破坏第52-53页
        4.2.2 钢筋的疲劳破坏第53页
    4.3 荷载谱及其编制方法第53-55页
    4.4 钢筋混凝土S-N曲线第55-57页
        4.4.1 素混凝土S-N曲线和变形第55-56页
        4.4.2 钢筋S-N曲线第56-57页
    4.5 疲劳累积损伤理论第57-59页
        4.5.1 概述第57页
        4.5.2 线性疲劳累积损伤理论第57-59页
    4.6 本章小结第59-60页
第五章 混凝土斜拉桥箱梁截面温度疲劳效应分析第60-70页
    5.1 疲劳寿命传统评估方法第60-61页
    5.2 利用ANSYS进行疲劳计算时的基本假定第61页
    5.3 ANSYS疲劳分析步骤第61-64页
        5.3.1 恢复数据库第61-62页
        5.3.2 设置规模第62页
        5.3.3 输入S-N曲线第62-63页
        5.3.4 设置位置第63页
        5.3.5 设置事件第63页
        5.3.6 设置载荷第63-64页
    5.4 计算结果分析第64-68页
        5.4.1 依据素混凝土S-N曲线进行疲劳计算第64-67页
        5.4.2 依据钢筋S-N曲线进行疲劳计算第67-68页
    5.5 本章小结第68-70页
第六章 结论与展望第70-72页
    一、结论第70-71页
    二、展望第71-72页
参考文献第72-76页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第76-77页
致谢第77-78页
答辩委员会对论文的评定意见第78页

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