摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
·概述 | 第8页 |
·钢管混凝土在拱桥中的应用与发展 | 第8-10页 |
·钢管混凝土发展概况 | 第8-9页 |
·国内钢管混凝土拱桥发展概况 | 第9-10页 |
·钢管混凝土拱桥的特点 | 第10-12页 |
·钢管混凝土拱桥发展的优越性 | 第10-11页 |
·钢管混凝土拱桥存在的不足 | 第11-12页 |
·钢管混凝土拱桥中的脱空问题 | 第12-14页 |
·本文研究目的和意义及主要研究内容 | 第14-16页 |
·课题来源 | 第14页 |
·研究目的和意义 | 第14-15页 |
·主要研究内容 | 第15-16页 |
第二章 钢管混凝土结构基本计算理论比较 | 第16-30页 |
·概述 | 第16页 |
·钢管混凝土设计规程比较分析 | 第16-23页 |
·短柱轴心受压的承载力计算 | 第17-18页 |
·抗拉强度 | 第18页 |
·轴心受压构件的稳定计算 | 第18-20页 |
·偏心受压构件承载力的计算 | 第20-21页 |
·弹性变形模量 | 第21-23页 |
·钢管混凝土拱桥设计规范探讨 | 第23-24页 |
·自预应力钢管混凝土拱肋刚度计算 | 第24-29页 |
·钢管混凝土拱肋刚度取值方法 | 第24-26页 |
·三种拱肋刚度计算方法的比较分析 | 第26-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第三章 自预应力钢管混凝土受压构件极限承载力计算 | 第30-40页 |
·概述 | 第30页 |
·自预应力钢管混凝土结构研究现状 | 第30-32页 |
·自预应力的理论计算 | 第32-34页 |
·自预应力钢管混凝土受压构件极限承载力研究 | 第34-39页 |
·自预应力钢管混凝土的破坏机理 | 第34-36页 |
·普通钢管混凝土受压构件极限承载力计算 | 第36页 |
·自预应力对极限承载力提高的依据 | 第36-37页 |
·自预应力钢管混凝土受压构件极限承载力计算公式推导 | 第37-38页 |
·自预应力值大小对钢管混凝土极限承载力影响分析 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第四章 考虑日照温度影响的钢管混凝土拱肋自预应力设计 | 第40-60页 |
·钢管混凝土拱肋日照温度效应研究现状 | 第40-42页 |
·钢管混凝土日照温度作用理论 | 第42-48页 |
·日照温度特点 | 第42页 |
·日照作用的热传导原理 | 第42-43页 |
·太阳辐射作用 | 第43-46页 |
·解析法确定拱肋表面温度值 | 第46-48页 |
·日照温度作用下钢管混凝土构件截面温度分布研究 | 第48-52页 |
·试验简介 | 第48-49页 |
·钢管混凝土构件温度分布实测数据分析 | 第49-52页 |
·日照温度作用下钢管混凝土构件温度分布规律 | 第52页 |
·日照温度作用引起的温度应力计算 | 第52-56页 |
·温度应力计算公式推导 | 第52-55页 |
·径厚比对日照作用引起的温度应力的影响 | 第55-56页 |
·自预应力值及核心混凝土膨胀率设计 | 第56-58页 |
·自预应力合理取值范围推导 | 第56-57页 |
·考虑钢管与桥面系相对位置的拱肋自预应力设计 | 第57-58页 |
·拱肋核心混凝土膨胀率设计 | 第58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
第五章 结论及展望 | 第60-62页 |
·结论 | 第60-61页 |
·展望 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
在学期间发表的论著及取得的科研成果 | 第66页 |