大跨变截面波形钢腹板箱梁横向受力分析
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 波形钢腹板组合箱梁发展概况 | 第11-12页 |
1.2 波形钢腹板组合箱梁的特点 | 第12-15页 |
1.2.1 构造特点 | 第12-14页 |
1.2.2 结构特点 | 第14-15页 |
1.3 波形钢腹板组合箱梁的研究及应用现状 | 第15-21页 |
1.3.1 国外研究综述 | 第15-17页 |
1.3.2 国内研究综述 | 第17页 |
1.3.3 国内外应用现状 | 第17-21页 |
1.4 问题的提出 | 第21-22页 |
1.5 波形钢腹板组合箱梁横向受力研究现状 | 第22-25页 |
1.5.1 普通箱梁横向受力的研究现状 | 第22-23页 |
1.5.2 波形钢腹板箱梁横向受力的研究现状 | 第23-24页 |
1.5.3 横向内力的计算方法 | 第24-25页 |
1.6 本文的主要研究内容 | 第25-26页 |
1.7 本章小结 | 第26-27页 |
第2章 桥面板横向受力理论分析 | 第27-43页 |
2.1 概述 | 第27-28页 |
2.2 框架分析法 | 第28-31页 |
2.2.1 有效分布宽度 | 第28-29页 |
2.2.2 刚性框架分析法 | 第29-30页 |
2.2.3 弹性框架分析法 | 第30-31页 |
2.3 桥面板横向受力畸变效应分析 | 第31-39页 |
2.3.1 畸变荷载 | 第31-32页 |
2.3.2 畸变微分方程的推导 | 第32-37页 |
2.3.3 畸变微分方程的求解 | 第37-39页 |
2.4 算例 | 第39-42页 |
2.5 本章小结 | 第42-43页 |
第3章 横向受力的有限元分析 | 第43-53页 |
3.1 概述 | 第43页 |
3.2 依托工程 | 第43-44页 |
3.3 有限元模型的建立 | 第44-48页 |
3.3.1 基本参数 | 第44页 |
3.3.2 单元类型选择 | 第44-45页 |
3.3.3 不同类型单元之间的连接 | 第45-46页 |
3.3.4 荷载施加 | 第46页 |
3.3.5 分析位置选取 | 第46-47页 |
3.3.6 网格划分 | 第47-48页 |
3.4 有限元分析结果 | 第48-51页 |
3.4.1 桥面板应力包络 | 第48页 |
3.4.2 控制截面分析结果 | 第48-50页 |
3.4.3 横隔板对横向受力的影响 | 第50-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-53页 |
第4章 波形钢腹板组合箱梁横向受力参数分析 | 第53-70页 |
4.1 概述 | 第53页 |
4.2 横向受力参数分析 | 第53-64页 |
4.2.1 结构体系的影响 | 第53-54页 |
4.2.2 腹板刚度的影响 | 第54-56页 |
4.2.3 腹板波形形状的影响 | 第56-57页 |
4.2.4 顶板厚度的影响 | 第57-59页 |
4.2.5 腹板间距的影响 | 第59-60页 |
4.2.6 箱形截面形式的影响 | 第60-62页 |
4.2.7 横隔板间距的影响 | 第62-63页 |
4.2.8 桥面板横向受力影响因素分析 | 第63-64页 |
4.3 弹性框架法的修正 | 第64-68页 |
4.3.1 顶板厚度、腹板间距 | 第64-65页 |
4.3.2 横隔板间距 | 第65-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-70页 |
第5章 波形钢腹板组合箱梁横向温度效应分析 | 第70-77页 |
5.1 概述 | 第70页 |
5.2 横向温度效应分析 | 第70-76页 |
5.2.1 桥面板温差自约束应力 | 第70-71页 |
5.2.2 温差横向框架约束应力 | 第71-72页 |
5.2.3 桥面板横向温差应力 | 第72页 |
5.2.4 算例 | 第72-74页 |
5.2.5 横向温差应力影响因素探究 | 第74-76页 |
5.3 本章小结 | 第76-77页 |
结论与展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
附录A (攻读学位期间发表的论文) | 第85页 |