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 |