钢箱连续梁桥温度效应及其对局部疲劳寿命的影响
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题研究意义 | 第10页 |
1.2 钢箱梁桥的应用与发展 | 第10-12页 |
1.3 国内外温度效应研究现状 | 第12-15页 |
1.3.1 温度效应理论研究的发展 | 第12-13页 |
1.3.2 温度效应试验研究的发展 | 第13-14页 |
1.3.3 钢箱梁温度效应的研究 | 第14-15页 |
1.4 工程背景及主要研究工作 | 第15-17页 |
1.4.1 工程背景简介 | 第15-16页 |
1.4.2 本文主要工作 | 第16-17页 |
第二章 钢箱梁温度效应基本理论及参数计算 | 第17-35页 |
2.1 引言 | 第17-18页 |
2.2 导热微分方程及边界条件 | 第18-21页 |
2.2.1 导热微分方程 | 第18页 |
2.2.2 三类边界条件 | 第18-19页 |
2.2.3 钢箱梁边界条件的处理 | 第19-21页 |
2.3 温度应力与温度应变分析 | 第21-24页 |
2.3.1 温度应力的结构力学解法 | 第21-22页 |
2.3.2 温度应力的有限元解法 | 第22-24页 |
2.4 热工参数计算 | 第24-34页 |
2.4.1 太阳辐射 | 第24-30页 |
2.4.2 大气温度 | 第30-31页 |
2.4.3 综合换热系数 | 第31-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 钢箱梁桥温度效应有限元分析 | 第35-56页 |
3.1 温度场有限元模拟计算 | 第35-36页 |
3.1.1 确定材料热物理性能 | 第35页 |
3.1.2 建立模型 | 第35-36页 |
3.1.3 加载温度荷载和求解 | 第36页 |
3.2 温度场模拟结果分析 | 第36-40页 |
3.2.1 温度场的分布 | 第37-39页 |
3.2.2 温度时程变化 | 第39-40页 |
3.3 不同季节温度场计算分析 | 第40-44页 |
3.3.1 温度场分布的对比分析 | 第41-43页 |
3.3.2 温度时程变化的对比分析 | 第43-44页 |
3.4 温度场实测结果对比 | 第44-51页 |
3.4.1 试验方案与测点布置 | 第44-45页 |
3.4.2 测试结果及分析 | 第45-49页 |
3.4.3 实测值与有限元结果对比 | 第49-51页 |
3.5 温度应力及变形分析 | 第51-54页 |
3.6 本章小结 | 第54-56页 |
第四章 钢桥疲劳分析基本理论 | 第56-68页 |
4.1 疲劳概述 | 第56页 |
4.2 钢桥疲劳寿命评估方法 | 第56-61页 |
4.2.1 传统疲劳寿命评估方法 | 第56-60页 |
4.2.2 基于断裂力学的评估方法 | 第60-61页 |
4.2.3 基于损伤力学的评估方法 | 第61页 |
4.3 热点应力法 | 第61-64页 |
4.3.1 热点类型与位置 | 第62页 |
4.3.2 热点应力外推法 | 第62-64页 |
4.4 本文的疲劳寿命评估流程 | 第64-67页 |
4.4.1 疲劳易损部位 | 第64-65页 |
4.4.2 基于热点应力法的S-N曲线 | 第65-66页 |
4.4.3 疲劳寿命评估流程 | 第66-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 温度效应对局部疲劳寿命影响分析 | 第68-83页 |
5.1 温度应力对疲劳寿命影响机理 | 第68-70页 |
5.1.1 温度应力对S-N曲线的影响 | 第68-69页 |
5.1.2 平均应力对疲劳寿命影响处理 | 第69-70页 |
5.2 疲劳易损部位的热点应力谱计算 | 第70-77页 |
5.2.1 疲劳荷载模型 | 第70-72页 |
5.2.2 有限元仿真模型分析 | 第72-74页 |
5.2.3 疲劳易损部位的应力谱计算 | 第74-77页 |
5.3 温度效应对疲劳寿命的影响分析 | 第77-82页 |
5.3.1 疲劳荷载下的疲劳寿命 | 第77-78页 |
5.3.2 温度效应影响下的疲劳寿命 | 第78-82页 |
5.4 本章小结 | 第82-83页 |
结论与展望 | 第83-85页 |
结论 | 第83-84页 |
展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-90页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第90-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
附件 | 第92页 |