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大跨度钢桁架拱桥地震响应分析和索拱连接详细应力分析和结构优化

摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 拱桥的发展及主要类型第10-11页
    1.2 钢桁架拱桥的发展和结构特点第11-13页
    1.3 工程背景第13-17页
        1.3.1 桥梁总体布置第13-14页
        1.3.2 主拱拱肋构造第14-16页
        1.3.3 主梁构造第16-17页
        1.3.4 吊索组成第17页
        1.3.5 主桥基础第17页
    1.4 论文主要工作第17-19页
第2章 全桥梁单元模型建立第19-24页
    2.1 主梁梁格法模拟第19-21页
        2.1.1 梁格划分第19-20页
        2.1.2 梁格弯曲刚度调整第20-21页
    2.2 桁架拱模拟第21-22页
    2.3 吊索模拟第22页
    2.4 边界条件模拟第22-23页
    2.5 小结第23-24页
第3章 基于梁单元模型地震响应计算分析第24-49页
    3.1 自振特性计算第24-26页
        3.1.1 自振特性计算理论第24页
        3.1.2 自振特性计算分析第24-26页
    3.2 地震反应谱响应计算分析第26-31页
        3.2.1 反应谱输入第26页
        3.2.2 反应谱振型分析第26-28页
        3.2.3 反应谱组合及其响应分析第28-31页
    3.3 地震时程响应计算分析第31-45页
        3.3.1 地震波输入第32页
        3.3.2 线性时程计算分析第32-38页
        3.3.3 非线性时程计算分析第38-45页
    3.4 地震相应计算结果对比第45-48页
        3.4.1 反应谱法与线性时程法计算结果对比第45-46页
        3.4.2 线性时程法与非线性时程法计算结果对比第46-48页
    3.5 小结第48-49页
第4章 全桥弹性稳定计算分析第49-57页
    4.1 引言第49页
    4.2 成拱阶段稳定性分析第49-51页
    4.3 运营阶段稳定性分析第51-54页
        4.3.1 最不利活载的确定第51-53页
        4.3.2 稳定性计算结果第53-54页
    4.4 运营阶段风荷载作用下稳定性分析第54-56页
    4.5 小结第56-57页
第5章 索拱斜吊耳连接详细应力分析及构造优化第57-74页
    5.1 引言第57页
    5.2 全桥详细组合单元模型建立第57-60页
        5.2.1 吊索-主拱连接构造细节第57-58页
        5.2.2 整体模型建立第58-59页
        5.2.3 吊点模型建立第59-60页
    5.3 吊索主拱连接详细应力计算分析及其方案优化第60-72页
        5.3.1 荷载工况第60页
        5.3.2 通用吊点构造方案应力计算分析第60-61页
        5.3.3 三横隔板吊点构造方案应力计算分析第61-66页
        5.3.4 单横隔板+双横肋吊点构造方案应力计算分析第66-72页
    5.4 小结第72-74页
第6章 索拱直吊耳连接方案提出和详细应力分析第74-91页
    6.1 引言第74页
    6.2 设计方案的提出和建模第74-76页
    6.3 吊索主拱连接详细应力计算分析及其方案优化第76-82页
        6.3.1 荷载工况第76页
        6.3.2 应力计算分析第76-82页
    6.4 索拱直吊耳连接方案的进一步优化第82-86页
        6.4.1 优化方案提出第82-83页
        6.4.2 应力计算分析第83-86页
    6.5 吊索破断力检算索拱直吊耳连接方案第86-89页
    6.6 小结第89-91页
结论第91-94页
致谢第94-95页
参考文献第95-98页
攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研项目第98页

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