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大跨度连续刚构拱组合桥结合部受力行为与锚固区局部应力研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第14-36页
    1.1 预应力混凝土连续刚构桥及拱桥的特点及发展现状第14-21页
        1.1.1 预应力混凝土连续刚构桥的特点发展现状第14-16页
        1.1.2 拱桥的基本分类和特点第16-18页
        1.1.3 我国大跨度拱桥的发展现状第18-21页
    1.2 拱式组合体系桥梁分类及特点第21-24页
        1.2.1 组合体系桥梁的发展第21页
        1.2.2 梁拱组合体系桥第21-23页
        1.2.3 悬索拱组合体系桥第23页
        1.2.4 刚构拱组合体系桥第23-24页
        1.2.5 斜拉拱组合体系桥第24页
    1.3 连续刚构拱组合桥的应用与发展概述第24-28页
    1.4 锚下混凝土局部承压问题的研究现状第28-29页
    1.5 选题的重要性第29-30页
        1.5.1 研究存在的问题第29页
        1.5.2 选题的意义和目的第29-30页
    1.6 本文的研究内容第30-36页
        1.6.1 本文研究的工程背景第30-34页
        1.6.2 本文研究的主要内容第34-36页
第2章 大跨度连续刚构拱组合桥拱与梁的刚度研究第36-43页
    2.1 名义刚度与拱梁刚度比第36-37页
    2.2 名义刚度理论公式的推导第37-38页
    2.3 名义刚度及拱梁刚度比的讨论第38-41页
        2.3.1 结构参数对名义刚度的影响第38-39页
        2.3.2 拱梁的刚度比对结构的内力影响规律第39页
        2.3.3 刚拱柔梁、柔拱刚梁的界定第39-40页
        2.3.4 已建桥梁拱梁刚度比与名义刚度的统计结果第40-41页
    2.4 本章小结第41-43页
第3章 宜昌长江大桥梁拱墩结合块模型试验的方案研究第43-62页
    3.1 结构试验模型的相似理论第43-45页
        3.1.1 静力相似原则第43-45页
        3.1.2 梁拱墩结合块模型第45页
    3.2 试验模型设计第45-48页
    3.3 材料力学性能测试第48-53页
        3.3.1 混凝土材料第49-52页
        3.3.2 钢材材料第52-53页
    3.4 加载方案设计第53-57页
        3.4.1 加载工况第53-56页
        3.4.2 加载方法第56-57页
        3.4.3 加载程序第57页
    3.5 测试内容及测点布置第57-61页
        3.5.1 测试内容第57-58页
        3.5.2 测试方法第58页
        3.5.3 测点布置第58-61页
    3.6 本章小结第61-62页
第4章 大跨度连续刚构拱组合桥梁拱墩结合块的受力行为第62-85页
    4.1 模型测点坐标系第62-63页
    4.2 边主墩梁拱墩结合块模型应力测试结果分析第63-76页
        4.2.1 顶板混凝土应力测试结果第63-67页
        4.2.2 底板混凝土应力测试结果第67-69页
        4.2.3 腹板混凝土应力测试结果第69-73页
        4.2.4 拱脚混凝土应力测试结果第73-75页
        4.2.5 墩顶混凝土应力测试结果第75-76页
    4.3 中主墩梁拱墩结合块模型应力测试结果分析第76-83页
        4.3.1 顶板混凝土应力测试结果第76-77页
        4.3.2 底板混凝土应力测试结果第77-78页
        4.3.3 腹板混凝土应力测试结果第78-81页
        4.3.4 拱脚混凝土应力测试结果第81-82页
        4.3.5 墩顶混凝土应力测试结果第82-83页
    4.4 本章小结第83-85页
第5章 大跨度连续刚构拱组合桥梁拱墩结合块分析第85-109页
    5.1 引言第85页
    5.2 空间静力分析理论第85-93页
        5.2.1 有限元数值分析方法第85-87页
        5.2.2 混凝土实体单元第87-90页
        5.2.3 钢筋与钢绞线杆单元第90页
        5.2.4 坐标转换第90-93页
    5.3 三维有限元模型的建立第93-95页
    5.4 边主墩梁拱墩结合块数值结果分析第95-101页
        5.4.1 顶底板混凝土应力分布规律第95-97页
        5.4.2 腹板混凝土应力分布规律第97-100页
        5.4.3 拱脚混凝土应力分布规律第100页
        5.4.4 墩顶混凝土应力分布规律第100-101页
    5.5 中主墩梁拱墩结合块数值结果分析第101-107页
        5.5.1 顶底板混凝土应力分布规律第101-103页
        5.5.2 腹板混凝土应力分布规律第103-106页
        5.5.3 拱脚混凝土应力分布规律第106页
        5.5.4 墩顶混凝土应力分布规律第106-107页
    5.6 本章小结第107-109页
第6章 大跨度连续刚构拱组合桥锚固区局部应力的研究第109-128页
    6.1 锚下混凝土局部承压基本理论第109-112页
        6.1.1 局部承压区的应力状态第109-110页
        6.1.2 局部受压的破坏特征第110页
        6.1.3 锚下混凝土局部承压的剪切破坏机理第110-111页
        6.1.4 局部受压承载力计算第111-112页
    6.2 顶板锚下混凝土局部应力分析第112-121页
        6.2.1 宽度1.4m时端部锚固区域的受力分析第113-115页
        6.2.2 宽度2.0m时端部锚固区域的受力分析第115-117页
        6.2.3 张拉T26-1、T26-2时M26段端部锚固区域的受力分析第117-119页
        6.2.4 张拉T26-1时M26段端部锚固区域的受力分析第119-120页
        6.2.5 数值计算结果对比分析第120-121页
    6.3 底板锚下混凝土局部应力分析第121-126页
        6.3.1 整个箱梁长9.0m时应力分析第121-123页
        6.3.2 整个箱梁长7.0m时受力分析第123-125页
        6.3.3 数值计算结果对比分析第125-126页
    6.4 本章小结第126-128页
第7章 大跨度连续刚构拱组合桥锚固区局部应力模型试验研究第128-142页
    7.1 模型试验方案设计第128-130页
    7.2 顶板锚固区局部应力模型试验结果分析第130-134页
        7.2.1 C~G测试截面混凝土应力测试结果第130-132页
        7.2.2 锚固区测试截面应力测试结果第132-134页
    7.3 底板锚固区局部应力模型试验结果分析第134-138页
        7.3.1 A、D、E测试截面混凝土应力测试结果第134-136页
        7.3.2 锚固区测试截面应力测试结果第136-138页
    7.4 锚固区局部应力传递规律分析第138-139页
    7.5 锚固区裂缝原因分析第139-140页
    7.6 本章小结第140-142页
结论与展望第142-146页
致谢第146-147页
参考文献第147-154页
攻读博士期间发表的论文及参加的科研项目第154页

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