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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

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