摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 钢筋混凝土箱型拱桥的发展现状 | 第10-15页 |
1.1.1 钢筋混凝土箱型拱桥概述 | 第10-11页 |
1.1.2 国内发展状况 | 第11-13页 |
1.1.3 国外发展现状 | 第13-15页 |
1.2 钢拱架现浇钢筋混凝土拱桥施工的发展 | 第15-20页 |
1.2.1 钢拱架的发展 | 第16-18页 |
1.2.2 钢拱架分环分段现浇主拱圈的联合作用问题 | 第18-19页 |
1.2.3 钢拱架现浇施工的研究现状 | 第19-20页 |
1.3 桥梁施工方案优化方法及其发展过程 | 第20-22页 |
1.4 研究存在的问题 | 第22-23页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第23-25页 |
第二章 钢筋混凝土拱桥有限元模型计算 | 第25-32页 |
2.1 贵州省甘河沟大桥工程简介及问题提出 | 第26-28页 |
2.1.1 甘河沟大桥工程简介 | 第26-27页 |
2.1.2 问题提出 | 第27-28页 |
2.2 有限元模型的建立 | 第28-31页 |
2.2.1 计算软件介绍 | 第28页 |
2.2.2 材料参数 | 第28-29页 |
2.2.3 结构离散信息 | 第29页 |
2.2.4 边界条件 | 第29-30页 |
2.2.5 荷载信息 | 第30页 |
2.2.6 加载顺序表 | 第30-31页 |
2.3 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 钢拱架现浇主拱圈的施工方案优化 | 第32-42页 |
3.1 原设计主拱圈的施工方案介绍 | 第33-34页 |
3.2 原施工方案下拱桥应力分析 | 第34-35页 |
3.3 钢筋混凝土主拱圈施工顺序优化 | 第35-39页 |
3.3.1 主拱圈腹板及横隔板施工顺序优化 | 第36页 |
3.3.2 主拱圈顶板施工顺序优化 | 第36-38页 |
3.3.3 拱上建筑与空心板施工顺序优化 | 第38-39页 |
3.4 施工顺序优化后主拱圈应力分析 | 第39-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-42页 |
第四章 拱架-拱圈联合作用对钢拱架强度影响分析 | 第42-55页 |
4.1 单独作用下钢拱架应力计算 | 第43-46页 |
4.2 拱架-拱圈联合作用下钢拱架应力计算 | 第46-48页 |
4.3 数据测试 | 第48-50页 |
4.4 应力计算值与实测值对比分析 | 第50-54页 |
4.4.1 浇筑第一环混凝土时拱架应力分析 | 第50-51页 |
4.4.2 浇筑第二环混凝土时拱架应力分析 | 第51-52页 |
4.4.3 浇筑第三环混凝土时拱架应力分析 | 第52-53页 |
4.4.4 联合作用效应分析 | 第53-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 拱架-拱圈联合作用对钢拱架刚度影响分析 | 第55-64页 |
5.1 单独作用下钢拱架挠度计算 | 第55-57页 |
5.2 拱架-拱圈联合作用下钢拱架挠度计算 | 第57-58页 |
5.3 数据测试 | 第58-59页 |
5.4 挠度计算值与实测值对比分析 | 第59-63页 |
5.4.1 浇筑第一环混凝土时拱架挠度分析 | 第59-60页 |
5.4.2 浇筑第二环混凝土时拱架挠度分析 | 第60-61页 |
5.4.3 浇筑第三环混凝土时拱架挠度分析 | 第61-63页 |
5.4.4 联合作用效应分析 | 第63页 |
5.5 本章小结 | 第63-64页 |
结论与展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
附录A | 第71-72页 |
附录B | 第72-79页 |