摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
·钢与混凝土组合结构的应用 | 第8-10页 |
·钢与混凝土组合梁结构的研究意义 | 第10-11页 |
·钢与混凝土组合梁结构的研究现状 | 第11-15页 |
·组合梁的弹性分析方法 | 第12-13页 |
·组合梁的塑性分析方法 | 第13页 |
·组合梁的抗扭性能 | 第13页 |
·组合梁的疲劳性能 | 第13-15页 |
·存在的主要问题及本项目主要工作 | 第15-16页 |
第二章 组合梁在水运工程中的应用情况 | 第16-22页 |
·调研情况 | 第16-20页 |
·钢与混凝土组合梁结构的防腐处理 | 第20-22页 |
·钢结构防腐 | 第20-21页 |
·混凝土防腐 | 第21页 |
·组合梁的防腐经济性 | 第21-22页 |
第三章 钢与混凝土简支组合梁结构的设计方法 | 第22-61页 |
·钢与混凝土组合梁结构的弹性计算方法 | 第22-32页 |
·换算截面计算法的基本假定 | 第22页 |
·钢与混凝土组合梁的截面特性 | 第22-27页 |
·组合梁截面的弹性计算方法 | 第27-32页 |
·钢与混凝土组合梁的塑性计算方法 | 第32-36页 |
·钢与混凝土组合梁的塑性计算理论的概述 | 第32-33页 |
·组合梁截面塑性计算方法 | 第33-36页 |
·抗剪的设计方法 | 第36-42页 |
·抗剪连接件的设计计算方法 | 第36-39页 |
·混凝土板纵向抗剪计算 | 第39-42页 |
·箱形梁的截面特性 | 第42-43页 |
·刚度及变形的计算 | 第43-45页 |
·滑移效应影响下组合梁的短期刚度 | 第43-45页 |
·组合梁的挠度计算 | 第45页 |
·国外钢与混凝土组合梁的计算方法 | 第45-54页 |
·翼缘有效宽度的确定 | 第46-47页 |
·弹性截面属性 | 第47-48页 |
·使用荷载作用下产生的应力分析 | 第48-49页 |
·完全组合截面的承载力计算 | 第49-50页 |
·抗剪连接件的设计 | 第50-52页 |
·组合梁结构设计方法 | 第52-54页 |
·组合梁结构变形的计算方法 | 第54页 |
·EC4 中钢与混凝土组合梁的计算方法 | 第54-58页 |
·翼缘有效宽度的确定 | 第55-56页 |
·荷载分项系数和抗力分项系数 | 第56页 |
·塑性分析时截面必须满足的条件及塑性应力分布 | 第56-58页 |
·单个栓钉连接件的承载力计算 | 第58页 |
·不同计算方法的比较 | 第58-60页 |
·本章小节 | 第60-61页 |
第四章 钢与混凝土连续梁的设计方法 | 第61-70页 |
·中间支座截面受弯承载力 | 第62-64页 |
·负弯矩区段的受力状态 | 第62-63页 |
·负弯矩区组合梁抗弯承载力计算 | 第63-64页 |
·连续组合梁负弯矩截面的裂缝宽度验算 | 第64-66页 |
·美国钢与混凝土组合连续梁的计算方法 | 第66-67页 |
·不同计算方法的比较 | 第67-69页 |
·本章小节 | 第69-70页 |
第五章 组合梁、钢板梁、钢桁架及混凝土梁的经济性比较 | 第70-73页 |
第六章 钢与混凝土组合梁的疲劳性能分析 | 第73-90页 |
·疲劳的基本概念 | 第73-74页 |
·疲劳的破坏特征 | 第73页 |
·疲劳强度、疲劳极限与疲劳寿命 | 第73-74页 |
·有限元软件简介 | 第74-79页 |
·ANSYS 模型的建立 | 第74-76页 |
·MARC 模型的建立 | 第76-77页 |
·计算结果与实验结果的比较 | 第77-79页 |
·组合梁疲劳寿命分析 | 第79-82页 |
·剪力连接件疲劳问题的研究 | 第82-86页 |
·各国规范对组合梁疲劳问题的规定及比较 | 第86-89页 |
·各国规范对组合梁疲劳问题的规定 | 第86-88页 |
·各国规范栓钉抗疲劳承载力的比较 | 第88-89页 |
·本章小节 | 第89-90页 |
第七章 结论与展望 | 第90-92页 |
·结论 | 第90页 |
·展望 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
发表论文和科研情况说明 | 第96-97页 |
致谢 | 第97页 |