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竖转法施工钢箱拱提篮系杆拱桥转动铰受力精细化分析

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题的研究意义第11-14页
        1.1.1 转体施工法的分类及技术特征第11-13页
        1.1.2 转体施工法的优点及应用前景第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-18页
        1.2.1 转体施工法的应用第14-16页
        1.2.2 转动铰的力学性能研究第16-18页
    1.3 研究目的和研究内容第18-19页
        1.3.1 本文研究目的第18页
        1.3.2 本文研究内容第18-19页
    1.4 技术路线第19-20页
    1.5 解决的关键问题和创新点第20-21页
第2章 竖转铰的制作与安装第21-25页
    2.1 竖转铰的制作工艺第21-24页
        2.1.1 铰座的制作工艺第22页
        2.1.2 铰轴的制作工艺第22-24页
    2.2 竖转铰的安装工艺第24页
        2.2.1 铰座的安装工艺第24页
        2.2.2 铰轴的安装工艺第24页
    2.3 本章小结第24-25页
第3章 竖转体系整体分析第25-52页
    3.1 本文的依托工程第25-28页
        3.1.1 场地自然条件第25-26页
        3.1.2 主要建筑材料第26页
        3.1.3 上部结构设计第26-28页
    3.2 竖转体系模型的初始条件第28-31页
        3.2.1 工程数量表第28-30页
        3.2.2 边界条件的确定第30页
        3.2.3 荷载的确定第30-31页
        3.2.4 拉索及临时索的选用第31页
    3.3 竖转体系模型的建立第31-34页
        3.3.1 材料特性第31-32页
        3.3.2 转动角度的分解第32页
        3.3.3 模型的建立第32-34页
    3.4 竖转体系模型的结果第34-46页
        3.4.1 索结构索力的结果第34-40页
        3.4.2 铰轴的内力结果第40-46页
    3.5 竖转体系稳定性分析第46-50页
        3.5.1 竖转体系的失稳形式第46-48页
        3.5.2 稳定性分析第48-50页
    3.6 本章小结第50-52页
第4章 竖转铰局部分析第52-84页
    4.1 接触理论分析第52-61页
        4.1.1 弹性体接触理论分析第52-54页
        4.1.2 弹性半空间体的变形理论第54-57页
        4.1.3 粗糙表面接触的理论分析第57-61页
    4.2 竖转铰接触应力理论求解及润滑机理研究第61-67页
        4.2.1 竖转铰接触应力表达式第61-64页
        4.2.2 竖转铰接触应力表达式参数分析第64-66页
        4.2.3 竖转铰润滑机理研究第66-67页
    4.3 竖转铰模型的创建第67-73页
        4.3.1 软件简介第68-69页
        4.3.2 竖转铰单元类型、材料参数的选用第69-71页
        4.3.3 竖转铰模型的创建第71-73页
    4.4 竖转铰模型的结果分析第73-83页
        4.4.1 整体应力分析第73-74页
        4.4.2 铰座应力分析第74-80页
        4.4.3 铰轴应力分析第80-83页
    4.5 本章小结第83-84页
第5章 竖转铰的参数优化第84-92页
    5.1 竖转铰尺寸优化第84-88页
        5.1.1 竖转铰尺寸优化原则第84-85页
        5.1.2 竖转铰尺寸优化结果第85-88页
    5.2 竖转铰材料优化第88-91页
        5.2.1 竖转铰材料优化原则第88-89页
        5.2.2 竖转铰材料优化结果第89-91页
    5.3 本章小结第91-92页
第6章 总结与展望第92-95页
    6.1 总结第92-93页
    6.2 展望第93-95页
致谢第95-96页
参考文献第96-100页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第100-101页
攻读硕士学位期间参与的项目等第101页

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