摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 波形钢腹板PC组合箱梁桥的发展概述 | 第10-13页 |
1.2 波形钢腹板PC组合箱梁的结构特点 | 第13-14页 |
1.2.1 波形钢腹板PC组合箱梁的优势 | 第13-14页 |
1.2.2 波形钢腹板PC组合箱梁的不足 | 第14页 |
1.3 波形钢腹板PC组合箱梁国内外研究现状 | 第14-17页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第14-15页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
1.4 本文研究主要内容及技术路线 | 第17-18页 |
第2章 波形钢腹板PC组合箱梁的结构体系和基本力学性能 | 第18-29页 |
2.1 波形钢钢腹板PC组合箱梁结构体系 | 第18-23页 |
2.1.1 整体构造 | 第18页 |
2.1.2 纵向立面布置 | 第18-19页 |
2.1.3 波形钢腹板的形状 | 第19-20页 |
2.1.4 横隔板构造 | 第20页 |
2.1.5 体外束及锚固构造 | 第20-21页 |
2.1.6 箱梁横截面的构造形式 | 第21页 |
2.1.7 连接构造 | 第21-23页 |
2.2 波形钢腹板PC组合箱梁的基本力学性能 | 第23-28页 |
2.2.1 抗弯性能 | 第23-26页 |
2.2.2 抗剪性能 | 第26-27页 |
2.2.3 抗扭性能 | 第27-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 波形钢腹板PC组合连续箱梁桥施工阶段分析 | 第29-44页 |
3.1 概述 | 第29页 |
3.2 工程概况 | 第29-32页 |
3.2.1 桥梁主要结构尺寸 | 第29页 |
3.2.2 设计标准 | 第29-30页 |
3.2.3 预应力束布置 | 第30页 |
3.2.4 波形钢腹板连接 | 第30页 |
3.2.5 施工方法 | 第30-31页 |
3.2.6 材料和阶段划分 | 第31-32页 |
3.3 有限元模型的建立 | 第32-37页 |
3.3.1 有限元理论简介 | 第32页 |
3.3.2 软件选择与单元选取 | 第32页 |
3.3.3 模型建立的简化与假定 | 第32页 |
3.3.4 结构离散 | 第32-33页 |
3.3.5 边界处理和荷载 | 第33页 |
3.3.6 混凝土的收缩、徐变模拟 | 第33-36页 |
3.3.7 温度 | 第36-37页 |
3.4 施工过程分析 | 第37-42页 |
3.4.1 施工阶段划分 | 第37页 |
3.4.2 施工阶段受力与变形分析 | 第37-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 波形钢腹板PC组合箱梁桥截面尺寸研究 | 第44-52页 |
4.1 概述 | 第44页 |
4.2 截面尺寸研究 | 第44-51页 |
4.2.1 挠度分析 | 第44-46页 |
4.2.2 内力分析 | 第46-47页 |
4.2.3 应力分析 | 第47-51页 |
4.3 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 波形钢腹板PC组合箱梁桥动力研究 | 第52-66页 |
5.1 概述 | 第52-59页 |
5.1.1 结构的自由度及其离散 | 第52-53页 |
5.1.2 结构振动方程的建立方法 | 第53页 |
5.1.3 单自由度体系振动 | 第53-54页 |
5.1.4 多自由度体系振动 | 第54页 |
5.1.5 梁的振动方程 | 第54-57页 |
5.1.6 梁的弯曲固有特性 | 第57-59页 |
5.2 波纹钢腹板桥梁动力特性分析 | 第59-64页 |
5.3 横隔板对波纹钢腹板桥梁自振特性的影响 | 第64-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
结论与展望 | 第66-68页 |
结论 | 第66页 |
展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
作者简介 | 第73页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第73-74页 |