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波纹钢腹板组合箱梁剪力连接件设计方法研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-10页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 研究背景第10-14页
    1.2 剪力连接件的研究现状第14-17页
        1.2.1 国外研究现状第14-16页
        1.2.2 国内研究现状第16-17页
    1.3 本文研究的意义和主要内容第17-19页
第二章 剪力连接件的受力理论分析第19-32页
    2.1 概述第19页
    2.2 剪力连接件受力性能的研究方法第19-20页
        2.2.1 模型试验法第19-20页
        2.2.2 有限元分析法第20页
    2.3 剪力连接件的承载能力和受力机理第20-23页
        2.3.1 剪力连接件的受力状态第20-21页
        2.3.2 剪力连接件的破坏状态第21-22页
        2.3.3 影响剪力连接件受力性能的影响因素第22-23页
    2.4 剪力连接件承载力计算公式第23-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第三章 栓钉剪力连接件的受力性能分析第32-47页
    3.1 概述第32页
    3.2 有限元模型第32-39页
        3.2.1 有限元模型的建立第33-35页
        3.2.2 受力全过程有限元分析第35-38页
        3.2.3 有限元模型有效性验证第38-39页
    3.3 栓钉剪力连接件受力性能的影响参数分析第39-44页
        3.3.1 混凝土强度等级第39-40页
        3.3.2 栓钉的直径第40页
        3.3.3 栓钉的长度第40-41页
        3.3.4 栓钉的材料强度第41-42页
        3.3.5 有无箍筋第42页
        3.3.6 有限元计算结果汇总分析第42-44页
    3.4 有限元计算结果与经验公式结果对比分析第44-45页
    3.5 栓钉剪力连接件荷载-滑移曲线分析第45-46页
    3.6 本章小结第46-47页
第四章 PBL 剪力连接件的受力性能分析第47-60页
    4.1 概述第47页
    4.2 有限元模型第47-53页
        4.2.1 有限元模型的建立第48-49页
        4.2.2 受力全过程有限元分析第49-52页
        4.2.3 有限元模型有效性验证第52-53页
    4.3 PBL 剪力连接件受力性能的影响参数分析第53-58页
        4.3.1 混凝土强度等级第53-54页
        4.3.2 开孔直径第54页
        4.3.3 贯穿钢筋直径第54-55页
        4.3.4 贯穿钢筋强度第55-56页
        4.3.5 是否设置贯穿钢筋第56页
        4.3.6 参数有限元分析结果汇总第56-58页
    4.4 有限元计算结果与经验公式计算结果对比分析第58-59页
    4.5 本章小结第59-60页
第五章 剪力连接件的设计方法研究第60-84页
    5.1 概述第60页
    5.2 剪力连接件的构造设计第60-61页
        5.2.1 栓钉剪力连接件构造设计第60-61页
        5.2.2 PBL 剪力连接件构造设计第61页
    5.3 剪力连接件一般设计方法第61-66页
        5.3.1 剪力连接件的抗剪设计第61-64页
        5.3.2 剪力连接件的抗拉拔设计第64-65页
        5.3.3 剪力连接件的抗剪拨设计第65页
        5.3.4 剪力连接件的选择方法第65-66页
    5.4 剪力连接件的计算方法第66-68页
        5.4.1 剪力连接件的布置原则第66页
        5.4.2 剪力连接件的计算方法第66-68页
        5.4.3 剪力连接件的设计流程第68页
    5.5 剪力连接件的设计实例第68-82页
        5.5.1 设计实桥概况第69页
        5.5.2 竖向剪力计算第69-70页
        5.5.3 剪力连接件的设计第70-75页
        5.5.4 剪力连接件的设计验算第75-81页
        5.5.5 剪力连接件设计方案对比第81-82页
    5.6 本章小结第82-84页
结论与展望第84-86页
    主要结论第84-85页
    展望第85-86页
参考文献第86-91页
致谢第91页

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