斜拉桥波形钢腹板箱梁的力学特性研究
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 斜塔斜拉桥的发展历程 | 第9-11页 |
1.1.1 斜塔有背索斜拉桥的发展历程 | 第9-10页 |
1.1.2 斜塔无背索斜拉桥的发展历程 | 第10-11页 |
1.2 波形钢腹板箱梁的发展历程 | 第11-13页 |
1.3 斜塔无背索斜拉桥的研究现状 | 第13-14页 |
1.4 波形钢腹板箱梁的研究现状 | 第14-15页 |
1.5 工程概况 | 第15-17页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 斜塔无背索斜拉桥的整体静力性能 | 第19-31页 |
2.1 概述 | 第19页 |
2.2 主桥有限元等效梁索模型的建立 | 第19-22页 |
2.2.1 主要结构部件的材料参数 | 第19-20页 |
2.2.2 等效梁索模型各部件的等效截面换算 | 第20-21页 |
2.2.3 等效梁索模型 | 第21-22页 |
2.3 主桥有限元等效梁索模型静力加载 | 第22-23页 |
2.4 静力计算结果与分析 | 第23-28页 |
2.4.1 主桥的纵桥向位移 | 第23-24页 |
2.4.2 主桥的竖向位移 | 第24页 |
2.4.3 主桥的弯矩分布 | 第24-25页 |
2.4.4 主桥的轴力分布 | 第25-26页 |
2.4.5 主桥的剪力分布 | 第26-27页 |
2.4.6 斜拉索的索力 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-31页 |
第3章 斜塔无背索斜拉桥的整体动力性能 | 第31-41页 |
3.1 概述 | 第31页 |
3.2 主桥的自由振动 | 第31-33页 |
3.2.1 自由振动理论 | 第31-32页 |
3.2.2 主桥自振频率和振型特征 | 第32-33页 |
3.3 主桥地震响应分析 | 第33-36页 |
3.3.1 时程分析法 | 第33页 |
3.3.2 EL-Centro地震波三向激励 | 第33-35页 |
3.3.3 位移时程响应 | 第35页 |
3.3.4 弯矩时程响应 | 第35-36页 |
3.3.5 轴力时程响应 | 第36页 |
3.4 辅助墩对主桥整体动力性能的影响 | 第36-40页 |
3.4.1 主桥辅助墩有限元模型的建立 | 第36-37页 |
3.4.2 辅助墩对主桥自振性能的影响 | 第37-38页 |
3.4.3 辅助墩对主桥地震响应的影响 | 第38-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 波形钢腹板箱梁的力学特性 | 第41-57页 |
4.1 概述 | 第41页 |
4.2 主桥有限元实体模型的建立 | 第41-44页 |
4.3 主桥有限元实体模型静力加载 | 第44页 |
4.4 波形钢腹板箱梁的抗弯抗剪性能 | 第44-47页 |
4.4.1 波形钢腹板箱梁的竖向位移 | 第44-45页 |
4.4.2 波形钢腹板箱梁的竖向剪应力 | 第45页 |
4.4.3 混凝土板的正应力 | 第45-46页 |
4.4.4 混凝土板的竖向挠度 | 第46-47页 |
4.4.5 波形钢腹板箱梁的纵向正应变 | 第47页 |
4.5 波形钢腹板箱梁的剪切屈曲性能 | 第47-55页 |
4.5.1 波形钢腹板屈曲理论 | 第48-49页 |
4.5.2 剪切屈曲有限元数值模拟 | 第49-50页 |
4.5.3 计算结果与分析 | 第50-55页 |
4.6 本章小结 | 第55-57页 |
第5章 结论与展望 | 第57-59页 |
5.1 结论 | 第57-58页 |
5.2 展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第63页 |