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 |