摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第12-21页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 波形钢腹板箱梁的特点 | 第13-15页 |
1.2.1 构造特点 | 第13-14页 |
1.2.2 波形钢腹板箱梁的优势和不足 | 第14-15页 |
1.3 波形钢腹板箱梁自振特性国内外研究现状 | 第15-20页 |
1.3.1 国内研究现状 | 第15-18页 |
1.3.2 国外研究现状 | 第18-19页 |
1.3.3 存在的问题 | 第19-20页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第20-21页 |
2 波形钢腹板连续箱梁桥空间有限元模型 | 第21-33页 |
2.1 工程概况 | 第21-25页 |
2.1.1 主梁构造 | 第22-25页 |
2.1.2 材料属性 | 第25页 |
2.2 ANSYS空间有限元模型 | 第25-32页 |
2.2.1 单元的选择 | 第25-26页 |
2.2.2 模型的建立 | 第26-28页 |
2.2.3 连接构造的处理 | 第28-31页 |
2.2.4 预应力与混凝土的耦合 | 第31页 |
2.2.5 边界条件 | 第31-32页 |
2.2.6 空间有限元模型 | 第32页 |
2.3 本章小结 | 第32-33页 |
3 两种箱梁结构的自振特性对比分析 | 第33-47页 |
3.1 S-PC连续箱梁的自振特性分析 | 第33-36页 |
3.2 E-PC连续箱梁与S-PC连续箱梁自振特性的对比 | 第36-41页 |
3.2.1 E-PC连续箱梁有限元模型的建立 | 第36-37页 |
3.2.2 等效混凝土腹板箱梁截面正确性验证 | 第37-38页 |
3.2.3 E-PC连续箱梁的自振特性分析 | 第38-40页 |
3.2.4 两者自振特性对比分析 | 第40-41页 |
3.3 D-PC连续箱梁与S-PC连续箱梁自振特性的对比 | 第41-46页 |
3.3.1 D-PC连续箱梁的自振特性分析 | 第41-44页 |
3.3.2 两者自振特性对比分析 | 第44-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
4 考虑预应力影响的波形钢腹板连续箱梁自振频率分析 | 第47-64页 |
4.1 考虑体外预应力波形钢腹板简支梁的自振频率公式 | 第47-55页 |
4.1.1 波形钢腹板简支梁弯曲振动微分方程 | 第47-48页 |
4.1.2 预应力变化量和梁位移的关系 | 第48-51页 |
4.1.3 等效偏心距H求解 | 第51页 |
4.1.4 波形钢腹板简支梁频率求解 | 第51-54页 |
4.1.5 算例 | 第54-55页 |
4.2 考虑体外预应力一端简支一端固结波形钢腹板单跨梁自振频率公式 | 第55-59页 |
4.2.1 一端简支一端固结波形钢腹板单跨梁的弯曲振动微分方程 | 第55页 |
4.2.2 预应力变化量和梁位移的关系 | 第55-57页 |
4.2.3 等效偏心距H求解 | 第57-58页 |
4.2.4 波形钢腹板单跨梁(一端简支,一端固结)频率求解 | 第58-59页 |
4.3 考虑预应力波形钢腹板连续箱梁的自振频率有限元求解 | 第59-63页 |
4.3.1 有预应力结构模态分析 | 第59页 |
4.3.2 预应力在ANSYS模型中的处理方法 | 第59-60页 |
4.3.3 “初应变”方法通过修正弹性模量施加预应力的验证 | 第60-62页 |
4.3.4 施加预应力的波形钢腹板连续箱梁有限元解 | 第62-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
5 波形钢腹板箱梁自振特性的影响因素研究 | 第64-80页 |
5.1 预应力大小对波形钢腹板混凝土箱梁自振特性的影响 | 第64-67页 |
5.1.1 体内预应力大小对自振特性的影响 | 第65-66页 |
5.1.2 体外预应力大小对自振特性的影响 | 第66-67页 |
5.2 波形钢腹板结构形式对自振特性的影响 | 第67-76页 |
5.2.1 波折角度对自振特性的影响 | 第69-71页 |
5.2.2 单板宽度对自振特性的影响 | 第71-74页 |
5.2.3 腹板厚度对自振特性的影响 | 第74-76页 |
5.3 横隔板数量对波形钢腹板混凝土箱梁自振特性的影响 | 第76-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-80页 |
6 结论与展望 | 第80-82页 |
6.1 结论 | 第80-81页 |
6.2 展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
致谢 | 第85页 |