摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
1.1 钢筋混凝土连续梁桥的温度效应特点 | 第10-11页 |
1.2 国内外关于桥梁温度效应的研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 国外关于桥梁温度效应的研究 | 第11-12页 |
1.2.2 国内关于桥梁温度效应的研究 | 第12-14页 |
1.3 存在的问题 | 第14页 |
1.4 主要的研究内容和技术路线 | 第14-16页 |
2 温度效应的计算理论及方法 | 第16-36页 |
2.1 基本假定 | 第16-17页 |
2.2 温度荷载类型及其分布影响因素 | 第17-18页 |
2.2.1 温度荷载类型 | 第17页 |
2.2.2 温度分布影响因素 | 第17-18页 |
2.3 凝土箱梁热交换作用 | 第18-23页 |
2.3.1 太阳辐射 | 第18-22页 |
2.3.2 对流热交换 | 第22-23页 |
2.3.3 辐射热交换 | 第23页 |
2.4 箱梁温度场导热方程及边界条件 | 第23-27页 |
2.4.1 导热的基本定律 | 第23-24页 |
2.4.2 导热微分方程的推导 | 第24-26页 |
2.4.3 边界条件和初始条件的考虑 | 第26-27页 |
2.5 箱梁截面温度场模式 | 第27-32页 |
2.5.1 温度场的理论解法 | 第27-29页 |
2.5.2 温度场的数值解法 | 第29-32页 |
2.6 温度应力的计算方法 | 第32-35页 |
2.6.1 温度应力的定义 | 第32页 |
2.6.2 基于结构力学的计算方法 | 第32-33页 |
2.6.3 基于热弹性理论的计算方法 | 第33-34页 |
2.6.4 两种方法的比较和讨论 | 第34-35页 |
2.7 小结 | 第35-36页 |
3 混凝土箱梁温度效应试验研究 | 第36-49页 |
3.1 工程概况 | 第36-37页 |
3.2 温度场试验方案 | 第37-40页 |
3.2.1 测试仪器及安装 | 第37-38页 |
3.2.2 控制截面的选择和测点布置 | 第38-40页 |
3.3 实测温度数据整理分析 | 第40-45页 |
3.3.1 主梁顶板横向温度分析 | 第40-41页 |
3.3.2 主梁顶板截面竖向温度分析 | 第41-42页 |
3.3.3 主梁腹板截面横向温度分析 | 第42-43页 |
3.3.4 主梁腹板截面竖向温度分析 | 第43-44页 |
3.3.5 主梁底板截面竖向温度分析 | 第44-45页 |
3.4 主梁截面竖向温度场的确定 | 第45-48页 |
3.4.1 温度数据的选用 | 第46页 |
3.4.2 截面温度场的确定 | 第46-48页 |
3.5 小结 | 第48-49页 |
4 基于日照温度作用下的数值分析 | 第49-80页 |
4.1 有限元分析理论 | 第49-52页 |
4.1.1 理论概述 | 第49页 |
4.1.2 有限元平衡方程 | 第49-52页 |
4.2 国内外规范对主梁截面温度梯度的规定 | 第52-56页 |
4.3 日照温度下主梁截面温度效应的对比分析 | 第56-69页 |
4.3.1 模型的建立 | 第57-59页 |
4.3.2 计算结果比较的分析 | 第59-68页 |
4.3.3 混凝土箱梁竖向温度梯度模式的线性度分析 | 第68-69页 |
4.4 温度梯度模式的修正 | 第69-76页 |
4.4.1 竖向温度梯度修正模式 | 第69-73页 |
4.4.2 箱梁截面竖向温度梯度修正模式的应用 | 第73-76页 |
4.5 基于年温差作用下跨中合拢温度的确定 | 第76-78页 |
4.6 小结 | 第78-80页 |
5 结论与建议 | 第80-82页 |
5.1 结论 | 第80-81页 |
5.2 深入研究的建议 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-88页 |
攻读学位期间的主要研究成果 | 第88-89页 |
致谢 | 第89页 |