摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-21页 |
1.2.1 国内外组合式桥墩连续刚构桥发展概况 | 第13-16页 |
1.2.2 国内外关于桥梁稳定理论的研究现状 | 第16-21页 |
1.3 组合式桥墩连续刚构桥结构特点 | 第21-22页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第22-24页 |
第二章 组合式桥墩连续刚构桥施工过程力学性能分析 | 第24-40页 |
2.1 默戎高架桥工程概况 | 第24-27页 |
2.1.1 工程背景 | 第24页 |
2.1.2 设计技术标准 | 第24-25页 |
2.1.3 主桥上部结构 | 第25-26页 |
2.1.4 主桥下部结构 | 第26-27页 |
2.1.5 主要材料 | 第27页 |
2.2 建立默戎高架桥有限元模型 | 第27-31页 |
2.2.1 建立有限元模型的几点说明 | 第27-28页 |
2.2.2 默戎高架桥MIDAS模型 | 第28-31页 |
2.3 默戎高架桥典型施工过程力学性能分析 | 第31-38页 |
2.3.1 最大悬臂状态分析 | 第31-33页 |
2.3.2 边跨合龙状态分析 | 第33-35页 |
2.3.3 成桥状态分析 | 第35-37页 |
2.3.4 典型阶段内力比较 | 第37-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-40页 |
第三章 组合式桥墩连续刚构桥力学性能影响因素分析 | 第40-68页 |
3.1 分界点位置对组合式桥墩连续刚构桥力学性能的影响 | 第40-45页 |
3.1.1 分界点位置对主梁力学性能的影响 | 第40-43页 |
3.1.2 分界点位置对墩身力学性能的影响 | 第43-45页 |
3.2 不同墩高对组合式桥墩连续刚构桥力学性能的影响 | 第45-50页 |
3.2.1 不同墩高对主梁力学性能的影响 | 第45-47页 |
3.2.2 不同墩高对墩身力学性能的影响 | 第47-50页 |
3.3 不同曲率半径对组合式桥墩连续刚构桥力学性能的影响 | 第50-59页 |
3.3.1 不同曲率半径对主梁力学性能的影响 | 第50-54页 |
3.3.2 不同曲率半径对墩身力学性能的影响 | 第54-59页 |
3.4 不同薄壁空心墩壁厚对组合式桥墩连续刚构桥力学性能的影响 | 第59-65页 |
3.4.1 不同薄壁空心墩壁厚对主梁力学性能的影响 | 第60-61页 |
3.4.2 不同薄壁空心墩壁厚对墩身力学性能的影响 | 第61-65页 |
3.5 本章小结 | 第65-68页 |
第四章 组合式桥墩连续刚构桥结构稳定性研究 | 第68-90页 |
4.1 MIDAS/CIVIL屈曲分析概述 | 第68-69页 |
4.2 高墩自体稳定性分析 | 第69-74页 |
4.2.1 工况1:自重作用下高墩自体稳定性分析 | 第70-71页 |
4.2.2 工况2:自重+横向风荷载作用下高墩自体稳定性分析 | 第71-72页 |
4.2.3 工况3:自重+纵向风荷载作用下高墩自体稳定性分析 | 第72-73页 |
4.2.4 计算结果分析 | 第73-74页 |
4.3 最大悬臂状态时结构稳定性分析 | 第74-77页 |
4.3.1 最大悬臂时各工况组合下结构的稳定性分析 | 第74-75页 |
4.3.2 最大悬臂时各阶模态下的失稳图 | 第75-76页 |
4.3.3 计算结果分析 | 第76-77页 |
4.4 成桥状态时结构稳定性分析 | 第77-79页 |
4.4.1 成桥阶段各工况组合下结构的稳定性分析 | 第77页 |
4.4.2 成桥阶段各阶模态下的失稳图 | 第77-79页 |
4.4.3 计算结果分析 | 第79页 |
4.5 组合式桥墩连续刚构桥稳定性影响参数分析 | 第79-86页 |
4.5.1 分界点位置对组合式桥墩连续刚构桥稳定性的影响 | 第80页 |
4.5.2 桥墩高度对组合式桥墩连续刚构桥稳定性的影响 | 第80-82页 |
4.5.3 系梁对组合式桥墩连续刚构桥稳定性的影响 | 第82-84页 |
4.5.4 墩身壁厚对组合式桥墩连续刚构桥稳定性的影响 | 第84-86页 |
4.5.5 稳定性影响参数分析比较 | 第86页 |
4.6 提高组合式桥墩连续刚构桥稳定性的措施 | 第86-87页 |
4.7 本章小结 | 第87-90页 |
结论与展望 | 第90-94页 |
结论 | 第90-92页 |
展望 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-98页 |
致谢 | 第98-100页 |
附录 | 第100页 |