摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
·研究背景 | 第11页 |
·箱梁的受力分析 | 第11-12页 |
·剪力滞效应的概念 | 第12-16页 |
·剪力滞定义 | 第12-13页 |
·剪力滞系数定义 | 第13页 |
·有效分布宽度定义 | 第13-14页 |
·剪力滞研究方法 | 第14-16页 |
·波形钢腹板 PC 组合箱梁 | 第16-22页 |
·波形钢腹板 PC 组合箱梁的出现 | 第16-18页 |
·波形钢腹板 PC 组合箱梁的结构特点 | 第18-20页 |
·波形钢腹板 PC 组合箱梁的结构优势 | 第20页 |
·波形钢腹板 PC 组合箱梁的研究发展 | 第20-22页 |
·本文的主要研究内容及方法 | 第22-23页 |
第2章 波形钢腹板组合箱梁剪力滞的比拟杆法研究 | 第23-39页 |
·比拟杆法的求解思路 | 第23-31页 |
·基本假定 | 第23页 |
·加劲杆面积的计算 | 第23-26页 |
·微分方程的建立和求解 | 第26-29页 |
·MATLAB 编程 | 第29-31页 |
·连续箱梁剪力滞比拟杆法的求解 | 第31页 |
·叠加法 | 第31页 |
·等代简支梁法 | 第31页 |
·三杆比拟法求解剪力滞 | 第31-36页 |
·微分方程的建立 | 第31-33页 |
·微分方程的边界条件及求解 | 第33-36页 |
·波形钢腹板 PC 组合箱梁剪力滞九杆比拟杆法求解 | 第36-38页 |
·基本假定 | 第36页 |
·基本原理 | 第36-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第3章 波形钢腹板简支箱梁和连续箱梁试验研究 | 第39-56页 |
·试验模型 | 第39-44页 |
·模型概况 | 第39-40页 |
·测点布置 | 第40-44页 |
·模型试验 | 第44-55页 |
·工况 1 和 2 简支梁均布荷载 | 第44-46页 |
·工况 3 和 4 简支梁集中加载 | 第46-49页 |
·工况 5~8 连续梁集中加载 | 第49-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第4章 波形钢腹板简支梁和连续梁剪力滞效应有限元分析 | 第56-73页 |
·单元的选取 | 第56-57页 |
·混凝土单元 | 第56页 |
·A3 钢单元 | 第56-57页 |
·建模及网格划分 | 第57-59页 |
·有限元计算的结果 | 第59-64页 |
·工况 1 和工况 3 简支梁直腹板的应力 | 第59-60页 |
·工况 2 和工况 4 简支梁斜腹板的应力 | 第60页 |
·工况 5~8 连续梁直腹板的应力 | 第60-64页 |
·有限元、比拟杆和试验数据的比较 | 第64-71页 |
·工况 1 和工况 3 情形下直腹板简支梁 A 的应力比较 | 第64-65页 |
·工况 2 和工况 4 情形下斜腹板简支梁 B 的应力比较 | 第65-67页 |
·工况 5~8 情形下连续梁 C 的应力比较 | 第67-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
第5章 比拟杆法对波形钢腹板简支箱梁的剪力滞影响因素分析 | 第73-81页 |
·剪力滞效应的影响分析 | 第73-77页 |
·宽跨比(B/L)对剪力滞的影响 | 第73-75页 |
·悬翼比(b1/b2)对剪力滞的影响 | 第75-76页 |
·宽高比(B/H)对剪力滞的影响 | 第76-77页 |
·混凝土板厚 D 对剪力滞的影响 | 第77页 |
·简支箱梁在集中荷载作用下剪力滞系数沿梁纵向的变化 | 第77-78页 |
·简支箱梁在集中荷载作用下剪力滞效应影响范围 | 第78-79页 |
·波形钢腹板简支箱梁的有效分布宽度 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第6章 比拟杆法对波形钢腹板连续箱梁的剪力滞影响因素分析 | 第81-94页 |
·剪力滞效应的影响分析 | 第81-87页 |
·宽跨比(B/L)对剪力滞的影响 | 第81-83页 |
·悬翼比(b1/b2)对剪力滞的影响 | 第83-86页 |
·宽高比(B/H)对剪力滞的影响 | 第86-87页 |
·混凝土板厚 D 对剪力滞的影响 | 第87页 |
·连续箱梁在集中荷载作用下剪力滞系数沿梁纵向的变化 | 第87-89页 |
·连续箱梁在集中荷载作用下剪力滞效应影响范围 | 第89页 |
·波形钢腹板连续箱梁的有效分布宽度 | 第89-91页 |
·波形钢腹板箱梁有效分布宽度同其它结构形式有效分布宽度的比较 | 第91-93页 |
·本章小结 | 第93-94页 |
结论 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-100页 |
致谢 | 第100页 |