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波形钢腹板部分斜拉桥箱梁剪力连接件受力性能分析

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第8-15页
    1.1 引言第8页
    1.2 研究的目的及意义第8-9页
    1.3 波形钢腹板箱梁的发展概况第9-11页
        1.3.1 国外发展概况第9-10页
        1.3.2 国内发展概况第10-11页
    1.4 剪力连接件的发展概况第11-14页
        1.4.1 国外发展概况第11-12页
        1.4.2 国内发展概况第12-14页
    1.5 本文研究的主要内容第14-15页
2 波形钢腹板箱梁剪力连接件第15-24页
    2.1 波形钢腹板箱梁剪力连接件分类及常用形式第15-17页
        2.1.1 剪力连接件分类第15-16页
        2.1.2 波形钢腹板箱梁常用剪力连接件形式第16-17页
    2.2 剪力连接件受力状态及承载力第17-23页
        2.2.1 栓钉连接件第18-20页
        2.2.2 埋入式连接件第20-23页
    2.3 本章小结第23-24页
3 朝阳沟水库特大桥剪力连接件设计第24-35页
    3.1 工程概况第24-27页
        3.1.1 工程简介第24页
        3.1.2 技术参数第24-27页
        3.1.3 技术标准第27页
    3.2 朝阳沟水库特大桥剪力连接件构造第27页
    3.3 朝阳沟水库特大桥剪力连接件设计验算第27-34页
        3.3.1 全桥有限元模型建立第27-28页
        3.3.2 最大竖向剪力确定第28-31页
        3.3.3 剪力连接件验算总体要求第31页
        3.3.4 栓钉连接件验算第31-32页
        3.3.5 埋入式连接件验算第32-33页
        3.3.6 验算总结第33-34页
    3.4 本章小结第34-35页
4 剪力连接件静力分析第35-49页
    4.1 有限元分析整体思路第35页
    4.2 空间网格模型建立及结果分析第35-39页
        4.2.1 空间网格模型建立第35-38页
        4.2.2 空间网格模型内力结果第38-39页
    4.3 实体有限元模型建立第39-42页
        4.3.1 模型材料本构关系第39-40页
        4.3.2 有限元模型简介第40-42页
    4.4 受力结果分析第42-48页
        4.4.1 整体位移分析第42页
        4.4.2 栓钉连接件应力分析第42-45页
        4.4.3 埋入式连接件应力分析第45-48页
    4.5 应力测试与分析第48页
        4.5.1 应力测点布置第48页
        4.5.2 应力测试结果分析第48页
    4.6 本章小结第48-49页
5 剪力连接件温度效应分析第49-63页
    5.1 引言第49页
    5.2 栓钉连接件温度效应第49-56页
        5.2.1 整体升降温结果分析第49-52页
        5.2.2 钢-混温差结果分析第52-56页
    5.3 埋入式连接件温度效应第56-62页
        5.3.1 整体升降温结果分析第56-58页
        5.3.2 钢-混温差结果分析第58-62页
    5.4 本章小结第62-63页
结论第63-64页
参考文献第64-68页
攻读学位期间发表的学术论文第68-69页
致谢第69-70页

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