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拱段吊装过程中的索力优化及拱肋稳定性研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-19页
   ·混凝土拱桥发展状况第10-14页
   ·索力优化技术的发展状况第14-16页
   ·拱桥结构稳定分析的理论及研究现状第16-17页
   ·本文的研究的意义第17页
   ·本文的主要研究工作第17-19页
第2章 天池特大桥工程项目及施工工艺简介第19-31页
   ·工程概述第19页
   ·工程设计变更第19-20页
   ·主要技术标准第20页
   ·拱桥施工工艺第20-26页
   ·控制点的动态控制第26-31页
     ·控制点的选取第26-27页
     ·控制点控制计算第27-28页
     ·动态控制结果分析第28-31页
第3章 拱段接头抗弯刚度损失及简化计算分析第31-43页
   ·接头抗弯刚度损失研究第31-32页
     ·拱段接头抗弯刚度损失成因的探讨第31-32页
   ·基于MATLAB工具箱神经网络法识别拱段接头抗弯刚度损失第32-38页
     ·神经网络基本概念第32页
     ·BP神经网络模型第32-34页
     ·BP经网络法的改进方法第34页
     ·拱肋接头抗弯刚度损失的识别第34-38页
   ·结构简化分析第38-40页
     ·横截面的简化第38页
     ·结构几何特性第38页
     ·材料特性第38页
     ·横隔板转化为集中力第38-40页
     ·现浇湿接缝自重简化为集中力第40页
   ·扣索索力与拱肋内力和拱轴线形的关系第40-43页
     ·几何非线性分析第40-41页
     ·结构几何非线性求解第41-43页
第4章 施工过程的仿真与索力优化第43-66页
   ·合理成拱状态的确定第43-46页
   ·施工过程的仿真计算第46-51页
     ·施工工况的划分第46页
     ·单元离散第46-51页
     ·拱桥的设计参数第51页
   ·基于APDL语言的ANSYS优化设计第51-62页
     ·单元生死功能第51-53页
     ·施工过程仿真第53-56页
     ·扣索索力优化第56-62页
   ·优化计算结果分析第62-66页
     ·MPCHG在建模中的应用第62-63页
     ·固结、刚度降低模型计算结果第63-66页
第5章 拱肋施工过程中的稳定性问题分析第66-80页
   ·拱的稳定理论第66-68页
     ·弹性屈曲第66-67页
     ·几何非线性分析第67-68页
   ·稳定因素分析第68-71页
     ·存放、吊装位置第69-70页
     ·拱段安装位置第70页
     ·风荷载第70-71页
     ·扣索索力第71页
   ·拱肋施工过程的稳定性分析第71-73页
     ·基于ansys计算分析第71页
     ·特征值(线性)屈曲分析第71-72页
     ·几何非线性屈曲分析第72-73页
   ·拱结构稳定计算对比分析第73-76页
     ·稳定因素第74页
     ·稳定计算分析第74-76页
   ·稳定性控制措施第76-80页
第6章 结论与展望第80-82页
   ·结论第80-81页
   ·展望第81-82页
参考文献第82-85页
致谢第85-86页
攻读硕士学位期间发表的论文第86页

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