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曲线钢箱梁桥空间受力行为研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 曲线梁桥的发展第11页
    1.2 曲线梁桥的分类第11-12页
    1.3 研究意义第12-13页
    1.4 国内外研究现状分析第13-16页
        1.4.1 温度对曲线梁桥的效应第13-15页
        1.4.2 支座布置形式对曲线梁桥的影响第15-16页
    1.5 本文研究内容第16-17页
第2章 曲线梁桥的受力特点和分析方法第17-24页
    2.1 概述第17页
    2.2 曲线梁桥受力特性第17-20页
        2.2.1 弯扭耦合作用第17-19页
        2.2.2 曲线梁内外侧受力不均匀第19页
        2.2.3 梁体横向爬移第19页
        2.2.4 竖向挠曲变形第19页
        2.2.5 支座布置形式第19-20页
    2.3 曲线梁桥的计算理论第20-23页
        2.3.1 解析法第20页
        2.3.2 半解析法第20-22页
        2.3.3 数值法第22-23页
    2.4 本章小结第23-24页
第3章 温度作用对曲线梁桥受力和偏位的影响第24-58页
    3.1 工程概况第24-25页
    3.2 均匀温度效应第25-33页
        3.2.1 整体升温第25-29页
        3.2.2 整体降温第29-32页
        3.2.3 小结第32-33页
    3.3 竖向温度梯度效应第33-44页
        3.3.1 现行梯度温度规范总结第33-36页
        3.3.2 竖向温度梯度正温差第36-40页
        3.3.3 竖向温度梯度负温差第40-44页
        3.3.4 小结第44页
    3.4 横向温度梯度效应第44-56页
        3.4.1 横向温度梯度确定第45页
        3.4.2 Ⅰ型温度梯度效应第45-50页
        3.4.3 Ⅱ型温度梯度效应第50-55页
        3.4.4 Ⅰ型Ⅱ型温度梯度效应对比第55-56页
    3.5 本章小结第56-58页
第4章 支座布置对曲线梁桥空间受力影响第58-77页
    4.1 引言第58页
    4.2 支座布置方式第58-60页
        4.2.1 全抗扭支承第58-59页
        4.2.2 两端抗扭中间点铰支承第59页
        4.2.3 混合型支承布置体系第59-60页
    4.3 全抗扭支承下的曲线梁桥受力特性第60-62页
    4.4 中间点铰支承体系的曲线梁桥受力特性第62-65页
    4.5 中间点铰支承预偏心的曲线梁桥受力特性第65-70页
        4.5.1 中间点铰支承预偏0.3m第65-68页
        4.5.2 不同的支座偏心距对曲线梁桥受力的影响第68-70页
    4.6 不同支承方式比较第70-75页
        4.6.1 竖向弯矩第71页
        4.6.2 竖向剪力第71-72页
        4.6.3 抗扭性能第72-74页
        4.6.4 支座反力第74-75页
        4.6.5 径向位移第75页
    4.7 本章小结第75-77页
第5章 防止曲线梁桥支承脱空设计对策第77-83页
    5.1 概述第77页
    5.2 防止支座脱空的措施第77-82页
        5.2.1 梁端配重法第77-78页
        5.2.2 采用抗拉支座第78页
        5.2.3 增大抗扭支座间距第78-81页
        5.2.4 墩梁固结第81-82页
    5.3 本章小结第82-83页
第6章 结论与展望第83-85页
    6.1 结论第83-84页
    6.2 展望第84-85页
致谢第85-86页
参考文献第86-89页
攻读硕士期间的主要研究成果第89页

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