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钢—混凝土组合箱梁受力性能及空间非线性分析

第一章 绪论第1-23页
 1.1 前言第11页
 1.2 国内外研究现状第11-21页
  1.2.1 关于薄壁箱梁的研究第12-14页
  1.2.2 混凝土结构的非线性分析第14-16页
  1.2.3 钢结构极限承载力分析第16-17页
  1.2.4 组合结构的研究第17-21页
 1.3 研究思路第21-23页
第二章 钢 - 混凝土组合箱梁界面滑移的变分解法第23-41页
 2.1 基本假定第23-25页
 2.2 滑移模型第25-26页
 2.3 不考虑剪切变形时的控制微分方程第26-29页
 2.4 考虑剪切变形时的控制微分方程第29-31页
 2.5 承受集中荷载简支梁控制微分方程组的求解第31-34页
  2.5.1 忽略剪切变形的控制微分方程求解第31-32页
  2.5.2 考虑剪切变形的控制微分方程求解第32-34页
 2.6 承受均布荷载简支梁控制微分方程组的求解第34-36页
  2.6.1 忽略剪切变形的控制微分方程求解第34-35页
  2.6.2 考虑剪切变形的控制微分方程求解第35-36页
 2.7 算例分析第36-38页
 2.8 叠加原理求解连续组合梁滑移效应第38-39页
 2.9 小结第39-41页
第三章 组合箱梁空间分析模型第41-73页
 3.1 组合箱梁单元位移分析方法及基本假设第41-42页
  3.1.1 组合箱梁空间位移分析方法第41-42页
  3.1.2 基本假定第42页
 3.2 Lagrange虚功方程及U.L.列式虚功增量方程第42-45页
 3.3 考虑滑移的空间梁单元第45-47页
  3.3.1 空间组合梁单元截面滑移的考虑第45页
  3.3.2 梁元剪切变形的考虑第45-46页
  3.3.3 箱梁扭转分析第46页
  3.3.4 箱梁截面剪力滞后引起的纵向位移分析第46-47页
  3.3.5 箱梁整体位移第47页
  3.3.6 整体位移模型第47页
  3.3.7 坐标系选择第47页
 3.4 薄壁箱梁各板件位移计算第47-53页
  3.4.1 翼板梁段单元位移第48-50页
  3.4.2 斜腹板梁段单元位移第50页
  3.4.3 竖直腹板梁段单元位移第50-51页
  3.4.4 悬臂梁段单元位移第51-52页
  3.4.5 横隔板单元位移第52-53页
 3.5 梁段广义位移参数第53-56页
  3.5.1 翼板广义位移参数第53-54页
  3.5.2 斜腹板广义位移参数第54页
  3.5.3 竖直腹板广义位移参数第54-55页
  3.5.4 伸臂梁广义位移参数第55页
  3.5.5 横隔板广义位移参数第55页
  3.5.6 梁段广义位移参数第55-56页
 3.6 应变计算及虚功增量方程第56-58页
  3.6.1 翼板应变计算及虚功增量方程第56-58页
  3.6.2 斜腹板、竖直腹板、悬臂板虚功增量方程第58页
  3.6.3 横隔板应变及虚功增量方程第58页
 3.7 单元荷载势能第58-60页
  3.7.1 钢梁和混凝土自重第59页
  3.7.2 恒载第59页
  3.7.3 活荷载第59-60页
 3.8 材料的本构关系第60-62页
  3.8.1 栓钉的荷载滑移曲线第60页
  3.8.2 钢筋的本构关系第60页
  3.8.3 钢梁钢材增量本构关系第60-61页
  3.8.4 混凝土的本构关系第61-62页
 3.9 钢筋混凝土结构有限元模型第62-64页
  3.9.1 钢筋的考虑第62-63页
  3.9.2 混凝土裂缝的处理第63-64页
 3.10 坐标变换和数值积分第64-66页
  3.10.1 坐标变换第64-65页
  3.10.2 分段分块变刚度法和数值积分第65-66页
 3.11 平衡方程第66-67页
 3.12 非线性方程组的求解方法及收敛准则第67-68页
 3.13 非线性分析的数值计算与程序第68页
 3.14 算例分析第68-72页
  3.14.1 算例1跨中作用有集中力的组合箱梁第68-71页
  3.14.2 算例2工字形组合梁计算第71-72页
 3.15 小结第72-73页
第四章 钢 - 混凝土组合箱梁模型试验与理论分析第73-110页
 4.1 组合箱梁模型设计第73-80页
  4.1.1 试件设计思想第73页
  4.1.2 组合箱梁设计与制作第73-74页
  4.1.3 材料试验第74-76页
  4.1.4 加载工况第76-78页
  4.1.5 测点布置第78-80页
 4.2 弹性试验结果及分析第80-93页
  4.2.1 挠度测试结果第80页
  4.2.2 应变测试结果第80-88页
  4.2.3 滑移测试结果第88-91页
  4.2.4 试验结果分析第91-93页
 4.3 破坏试验结果第93-105页
 4.4 组合箱梁理论分析第105-108页
  4.4.1 组合箱梁梁段有限元法计算分析第105-106页
  4.4.2 组合箱梁滑移 - 挠度变分解法计算分析第106-108页
 4.5 小结第108-110页
  4.5.1 组合箱梁工作及破坏规律第108-109页
  4.5.2 理论分析方法评述第109-110页
第五章 组合箱梁受力性能数值仿真分析第110-120页
 5.1 组合箱梁的仿真分析模型第110页
 5.2 剪力连接程度的影响第110-113页
  5.2.1 剪力连接程度对屈服荷载和极限承载力的影响第111-112页
  5.2.2 剪力连接程度对刚度的影响第112页
  5.2.3 剪力连接程度对滑移的影响第112-113页
 5.3 箱梁腹板高厚比的影响第113-115页
  5.3.1 腹板高厚比对极限承载力的影响第113-114页
  5.3.2 腹板高厚比对刚度的影响第114-115页
 5.4 力比的影响第115-116页
  5.4.1 力比对承载力的影响第115页
  5.4.2 力比对刚度的影响第115-116页
 5.5 初始不平整度的影响第116-118页
  5.5.1 临界荷载和极限荷载第116页
  5.5.2 特征值屈曲和非线性相关屈曲第116页
  5.5.3 初始不平整度的描述和设置第116-117页
  5.5.4 主要的计算结果第117-118页
 5.6 承载力的多因素分析第118-119页
 5.7 小结第119-120页
第六章 结论第120-122页
 6.1 本文主要工作第120-121页
 6.2 需要进一步研究的问题第121-122页
参考文献第122-136页
附录第136-146页
致谢第146-147页
攻读博士学位期间发表的论文及获奖第147-148页

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