小半径曲线PC箱梁桥悬臂施工扭转效应数值研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 引言 | 第9-12页 |
1.2 预应力曲线箱梁桥扭转效应特点及研究现状 | 第12-13页 |
1.2.1 预应力曲线箱梁桥扭转效应特点 | 第12页 |
1.2.2 预应力曲线箱梁桥扭转效应研究现状 | 第12-13页 |
1.3 曲线梁施工方法及施工问题 | 第13-14页 |
1.3.1 曲线梁桥常见施工方法 | 第13-14页 |
1.3.2 曲线梁桥施工问题 | 第14页 |
1.4 本文研究内容 | 第14-16页 |
第二章 曲线梁扭转效应计算分析方法 | 第16-24页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 曲线梁桥经典计算理论 | 第16-18页 |
2.2.1 单纯扭转理论 | 第16-17页 |
2.2.2 翘曲扭转理论 | 第17页 |
2.2.3 梁格系理论 | 第17页 |
2.2.4 横向分布理论 | 第17-18页 |
2.3 曲线梁桥有限差分法微分方程 | 第18-21页 |
2.3.1 弯梁差分法表示 | 第18页 |
2.3.2 变截面弯梁分析 | 第18-21页 |
2.4 曲线梁桥其他分析方法 | 第21-23页 |
2.4.1 有限梁单元法 | 第21-22页 |
2.4.2 有限元梁格法 | 第22页 |
2.4.3 空间板壳单元法 | 第22-23页 |
2.4.4 空间实体单元法 | 第23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 小半径曲线PC箱梁桥悬臂施工扭转效应分析 | 第24-44页 |
3.1 引言 | 第24页 |
3.2 工程概况 | 第24-27页 |
3.3 有限元模型建立 | 第27-28页 |
3.3.1 模型参数 | 第27页 |
3.3.2 有限元模型 | 第27-28页 |
3.4 曲线梁桥体系转换过程扭转效应分析 | 第28-35页 |
3.4.1 结构弯矩和扭矩分析 | 第29-32页 |
3.4.2 结构竖向位移分析 | 第32-33页 |
3.4.3 结构0号块主压应力分析 | 第33-35页 |
3.5 曲率半径对最大悬臂阶段结构扭转效应的影响 | 第35-42页 |
3.5.1 对结构弯矩和扭矩的影响 | 第35-38页 |
3.5.2 对结构竖向位移的影响 | 第38-40页 |
3.5.3 对结构0号块主压应力的影响 | 第40-42页 |
3.6 曲线梁桥悬臂施工扭转应对措施 | 第42页 |
3.7 本章小结 | 第42-44页 |
第四章 超高值对曲线梁桥扭转效应的影响分析 | 第44-67页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 曲线梁桥超高设置方式 | 第44-45页 |
4.3 曲线梁桥超高值 | 第45页 |
4.4 超高值对曲线梁桥扭转效应影响 | 第45-65页 |
4.4.1 最大悬臂阶段结构扭转效应分析 | 第46-54页 |
4.4.2 全桥合拢阶段结构扭转效应分析 | 第54-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-67页 |
第五章 轻集料混凝土对曲线梁桥扭转效应的影响分析 | 第67-93页 |
5.1 引言 | 第67页 |
5.2 轻集料混凝土参数 | 第67页 |
5.3 轻集料混凝土取代原则 | 第67-68页 |
5.4 轻集料混凝土对曲线梁桥扭转效应影响 | 第68-91页 |
5.4.1 最大悬臂阶段结构扭转效应分析 | 第69-78页 |
5.4.2 全桥合拢阶段结构扭转效应分析 | 第78-91页 |
5.5 本章小结 | 第91-93页 |
第六章 结论与展望 | 第93-95页 |
6.1 结论 | 第93-94页 |
6.2 展望 | 第94-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-98页 |
在学期间发表的论著及取得的科研成果 | 第98页 |