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造桥机主梁结构设计及关键技术研究

第一章 绪论第1-12页
 1.1 论文选题背景第8-10页
  1.1.1 引言第8页
  1.1.2 现浇箱梁常见的模架类型与结构形式第8-9页
  1.1.3 造桥机的国内外研究现状第9-10页
 1.2 研究目的和意义第10-11页
 1.3 论文主要研究内容第11-12页
第二章 滑移模架系统的基本结构、施工原理及工艺流程第12-18页
 2.1 滑移模架系统的构造及其功能第12-14页
 2.2 滑移模架系统的施工原理及工艺流程第14-18页
  2.2.1 滑移模架系统的施工原理第14-17页
  2.2.2 使用滑移模架系统施工的流程第17-18页
第三章 有限单元法与ANSYS软件简介第18-31页
 3.1 弹性力学基础理论第18-22页
  3.1.1 弹性力学的基本假设第18页
  3.1.2 弹性力学的基本方程第18-22页
 3.2 有限单元法简介第22-26页
  3.2.1 有限单元法的概念第22-24页
  3.2.2 有限单元法的基本量及基本方程的矩阵表示第24-25页
  3.2.3 有限单元法的解题步骤第25-26页
 3.3 ANSYS8.1软件简介及结构分析第26-31页
  3.3.1 ANSYS8.1的强大功能第26-28页
  3.3.2 ANSYS8.1的主要技术特点第28页
  3.3.3 ANSYS结构分析概述第28-31页
第四章 滑移模架系统的主梁结构设计第31-47页
 4.1 腹板抗力分析及高腹板的设计思路第31-33页
  4.1.1 主梁腹板抗力分析第31-33页
  4.1.2 主梁腹板的设计思路第33页
 4.2 不设加劲肋的主梁腹板高厚比分析第33-37页
  4.2.1 弹性工作阶段的分析第34-35页
  4.2.2 非弹性工作阶段的分析第35-37页
 4.3 主梁加劲肋的计算与设计第37-42页
  4.3.1 主梁横向加劲肋的位置第37-38页
  4.3.2 横向加劲肋的刚度计算及设计第38-39页
  4.3.3 纵向加劲肋的位置第39-41页
  4.3.4 纵向加劲肋的刚度计算及设计第41-42页
 4.4 波形钢腹板的设计第42-47页
  4.4.1 波形钢腹板的国内外发展概况第42页
  4.4.2 波形钢腹板的优点第42页
  4.4.3 波形钢腹板的设计第42-47页
第五章 造桥机一体式腹板主梁结构有限元分析第47-59页
 5.1 滑移模架系统主梁结构有限元模型的建立第47-52页
  5.1.1 主梁结构几何实体模型的建立第47-49页
  5.1.2 主梁材料的性能参数第49页
  5.1.3 主梁有限元模型的单元选择及网格划分第49-50页
  5.1.4 有限元模型计算工况的确定第50页
  5.1.5 边界条件及载荷的处理第50-52页
 5.2 一体式腹板钢箱梁的静强度、刚度及稳定性分析第52-58页
  5.2.1 一体式腹板钢箱梁整体静强度分析第52-53页
  5.2.2 一体式腹板钢箱梁整体刚度分析第53-56页
  5.2.3 一体式腹板钢箱梁稳定性分析第56-58页
 5.3 本章小结第58-59页
第六章 MSS滑移模架系统的试验研究第59-70页
 6.1 落成检查第59页
 6.2 主要技术参数检查第59页
 6.3 钢结构应力测试第59-62页
 6.4 试验结论第62-70页
第七章 剖分式腹板高强螺栓连接钢箱梁有限元分析第70-81页
 7.1 剖分式腹板钢箱梁的特点及优点第70-71页
 7.2 剖分式腹板钢箱梁整体强度、刚度及高强螺栓的计算分析第71-76页
  7.2.1 主梁腹板的螺栓连接形式第72页
  7.2.2 有限元计算模型的建立第72-74页
  7.2.3 主梁强度和刚度的计算分析第74-76页
 7.3 主梁上下腹板连接高强螺栓的计算分析第76-78页
 7.4 连接板螺栓补强方案及补强后主梁整体强度、刚度的计算分析第78-81页
  7.4.1 连接板螺栓的补强方案第78-79页
  7.4.2 补强后主梁整体强度、刚度的计算分析第79-81页
第八章 结论与展望第81-83页
 结论第81-82页
 展望第82-83页
致谢第83-84页
参考文献第84-85页

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