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钢管混凝土结构脱空后的受力性能研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-29页
    1.1 钢管混凝土拱桥概述第12-17页
        1.1.1 钢管混凝土拱桥发展历史第12-14页
        1.1.2 钢管混凝土拱桥基本类型第14-17页
    1.2 钢管混凝土脱空问题研究现状第17-28页
        1.2.1 钢管混凝土脱空现象及其分类第17-19页
        1.2.2 钢管混凝土脱空产生的机理第19-22页
        1.2.3 脱空对钢管混凝土拱桥力学性能的影响第22-26页
        1.2.4 钢管混凝土脱空防治措施第26-28页
    1.3 本文主要研究内容及意义第28-29页
第二章 脱空后钢管混凝土结构受力模式的改变第29-49页
    2.1 脱空后单圆管拱肋受力模式的改变第29-36页
        2.1.1 脱空对单圆管拱肋抗弯刚度的影响分析第29-34页
        2.1.2 脱空对单圆管拱肋截面应力分布的影响分析第34-36页
    2.2 脱空后哑铃型拱肋受力模式的改变第36-42页
        2.2.1 脱空对哑铃型拱肋抗弯刚度的影响分析第36-41页
        2.2.2 脱空对哑铃型拱肋截面应力分布的影响分析第41-42页
    2.3 脱空后四肢格构式拱肋受力模式的改变第42-47页
        2.3.1 脱空对四肢格构式拱肋抗弯刚度的影响分析第42-46页
        2.3.2 脱空对四肢格构式拱肋截面应力分布的影响分析第46-47页
    2.4 本章小结第47-49页
第三章 四肢格构式钢管混凝土构件脱空后承载力分析第49-72页
    3.1 钢管混凝土的工作机理第49-52页
        3.1.1 三向受压混凝土的强度极限条件第50-51页
        3.1.2 钢管的强度极限条件第51-52页
    3.2 考虑脱空的ABAQUS计算模型第52-59页
        3.2.1 单元的选取第53-54页
        3.2.2 基于ABAQUS三维实体建模的材料本构关系选取第54-58页
        3.2.3 钢管与混凝土界面接触模型第58-59页
        3.2.4 边界条件与网格划分第59页
    3.3 ABAQUS有限元模型验证第59-60页
    3.4 脱空四肢格构式钢管混凝土构件极限承载力参数分析第60-71页
        3.4.1 脱空率对构件的影响分析第61-64页
        3.4.2 偏心率对脱空构件的影响分析第64-66页
        3.4.3 长细比对脱空构件的影响分析第66-70页
        3.4.4 含钢率对脱空构件的影响分析第70-71页
    3.5 本章小结第71-72页
第四章 四肢格构式钢管混凝土拱桥脱空后受力性能分析第72-90页
    4.1 工程概况第72-74页
        4.1.1 拱肋第72-73页
        4.1.2 吊杆第73页
        4.1.3 纵、横梁第73页
        4.1.4 桥面板第73-74页
    4.2 考虑脱空的ANSYS梁单元模型第74-79页
        4.2.1 单元选取第75页
        4.2.2 拱肋脱空模拟第75-76页
        4.2.3 基于ANSYS梁单元模型的材料本构关系选取第76-79页
    4.3 ANSYS梁单元模型验证第79-80页
    4.4 脱空对拱肋刚度的影响分析第80-83页
        4.4.1 脱空率对拱肋刚度的影响第80-81页
        4.4.2 含钢率对拱肋刚度的影响第81-83页
    4.5 脱空四肢格构式钢管混凝土拱桥承载力参数分析第83-88页
        4.5.1 拱肋脱空率的影响第84-85页
        4.5.2 荷载作用方式的影响第85-87页
        4.5.3 拱肋脱空位置的影响第87-88页
    4.6 本章小结第88-90页
第五章 结论与展望第90-92页
    5.1 结论第90-91页
    5.2 有待进一步研究的问题第91-92页
参考文献第92-95页
个人简介第95页

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