摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 波形钢腹板PC组合箱梁桥的研究概况 | 第11-17页 |
1.2 剪力键的研究概况 | 第17-23页 |
1.2.1 常用剪力键的分类与应用 | 第17-20页 |
1.2.2 剪力键的国内外研究发展现状 | 第20-23页 |
1.3 改进型埋入式剪力键的简介 | 第23-24页 |
1.3.1 依托工程—花天河大桥 | 第23页 |
1.3.2 改进型埋入式剪力键的构造简介 | 第23-24页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第24-26页 |
第二章 改进型埋入式剪力键的推出试验 | 第26-52页 |
2.1 剪力键试验方法 | 第26-27页 |
2.2 改进型埋入式剪力键推出试验目的 | 第27页 |
2.3 改进型埋入式剪力键推出试验设计 | 第27-34页 |
2.3.1 试验试件设计和制作 | 第28-33页 |
2.3.2 试验设备及加载工况 | 第33-34页 |
2.4 试件主要试验现象及结果 | 第34-51页 |
2.4.1 S-PBL剪力键试验现象及结果 | 第34-38页 |
2.4.2 改进型埋入式剪力键试验现状及结果 | 第38-44页 |
2.4.3 改进型埋入式剪力键影响因素试验现状及结果 | 第44-51页 |
2.5 本章小结 | 第51-52页 |
第三章 改进型埋入式剪力键的三维实体有限元分析 | 第52-80页 |
3.1 改进型埋入式剪力键的有限元基本理论 | 第52-61页 |
3.1.1 钢筋-混凝土材料本构关系研究现状 | 第52-53页 |
3.1.2 混凝土的模拟 | 第53-55页 |
3.1.3 钢筋的模拟 | 第55-57页 |
3.1.4 非线性求解方法 | 第57-61页 |
3.2 改进型埋入式剪力键在Midas/FEA软件中的仿真模拟 | 第61-72页 |
3.2.1 模型的建立 | 第61-63页 |
3.2.2 结构材料本构关系定义 | 第63-64页 |
3.2.3 特性和材料的定义 | 第64页 |
3.2.4 实体网格划分 | 第64-65页 |
3.2.5 钢材与混凝土的接触模拟 | 第65-69页 |
3.2.6 结构边界条件及荷载的创建 | 第69-70页 |
3.2.7 材料的破坏准则及收敛问题 | 第70-72页 |
3.3 有限元分析结果 | 第72-76页 |
3.3.1 有限元应力应变结果分析 | 第72-74页 |
3.3.2 有限元裂缝模式结果分析 | 第74-76页 |
3.3.3 有限元相对滑移结果分析 | 第76页 |
3.4 有限元与试验滑移结果对比分析 | 第76-79页 |
3.5 本章小结 | 第79-80页 |
第四章 改进型埋入式剪力键的受力行为分析 | 第80-104页 |
4.1 影响因素分析 | 第80-86页 |
4.1.1 混凝土强度的影响 | 第80-81页 |
4.1.2 波腹板开孔孔径的影响 | 第81-82页 |
4.1.3 贯穿钢筋直径的影响 | 第82-83页 |
4.1.4 贯穿钢筋强度的影响 | 第83-84页 |
4.1.5 钢腹板厚度的影响 | 第84-85页 |
4.1.6 加劲角钢的影响 | 第85-86页 |
4.2 改进型埋入式剪力键的静力性能分析 | 第86-91页 |
4.2.1 改进型埋入式剪力键各阶段静力性能分析 | 第86-89页 |
4.2.2 改进型埋入式剪力键各部件的静力性能分析 | 第89-91页 |
4.3 改进型埋入式剪力键的承载力公式推导与检验 | 第91-103页 |
4.3.1 PBL剪力键经验公式 | 第91-94页 |
4.3.2 改进型埋入式剪力键的承载力计算公式 | 第94-99页 |
4.3.3 公式合理性检验 | 第99-103页 |
4.4 本章小结 | 第103-104页 |
第五章 改进型埋入式剪力键的构造参数 | 第104-109页 |
5.1 参数选取及验证 | 第104-107页 |
5.2 合理构造参数范围 | 第107-108页 |
5.3 本章小结 | 第108-109页 |
第六章 结论与展望 | 第109-111页 |
6.1 本文主要结论 | 第109-110页 |
6.2 进一步研究方向 | 第110-111页 |
致谢 | 第111-112页 |
参考文献 | 第112-115页 |
在校期间发表的论著及取得的科研成果 | 第115页 |