摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-14页 |
1.1.1 连续刚构桥的发展 | 第9-10页 |
1.1.2 高墩大跨连续刚构体系的特点 | 第10-11页 |
1.1.3 高墩大跨连续刚构桥现有墩柱形式及应用现状 | 第11-14页 |
1.1.4 PBL 加劲型薄壁钢箱混凝土墩柱的研究意义 | 第14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-23页 |
1.2.1 连续刚构桥钢-混组合高墩的研究现状 | 第15-17页 |
1.2.2 薄壁钢箱混凝土柱的研究现状 | 第17-20页 |
1.2.3 PBL 加劲肋的研究现状 | 第20-23页 |
1.2.4 已有研究存在的不足 | 第23页 |
1.3 本文课题来源及主要研究内容 | 第23-25页 |
第二章 有限元数值模拟方法研究 | 第25-43页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 材料本构关系及单元类型 | 第25-32页 |
2.2.1 材料本构关系 | 第25-31页 |
2.2.2 单元类型 | 第31-32页 |
2.3 有限元模型的建立 | 第32-38页 |
2.3.1 模型参数 | 第32-34页 |
2.3.2 钢箱、混凝土、PBL 或钢板纵肋的相互作用 | 第34-35页 |
2.3.3 边界条件及加载方式 | 第35-36页 |
2.3.4 网格划分 | 第36-37页 |
2.3.5 求解方式 | 第37-38页 |
2.4 有限元计算结果与既有试验结果的对比分析 | 第38-42页 |
2.4.1 结构变形图 | 第38-39页 |
2.4.2 荷载-位移关系曲线 | 第39-40页 |
2.4.3 荷载-应变关系曲线 | 第40-41页 |
2.4.4 极限承载力分析 | 第41-42页 |
2.5 本章小结 | 第42-43页 |
第三章 PBL 加劲型薄壁钢箱混凝土轴压短柱有限元分析 | 第43-55页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 轴压短柱的受力机理研究 | 第43-52页 |
3.2.1 不同加载阶段的应力云图 | 第43-49页 |
3.2.2 钢-混界面接触力分析 | 第49-52页 |
3.3 PBL 开孔率承载力影响分析 | 第52-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-55页 |
第四章 PBL 加劲型薄壁钢箱混凝土轴压长柱有限元分析 | 第55-67页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 PBL 加劲型薄壁钢箱混凝土长柱有限元模拟验证 | 第55-57页 |
4.2.1 试验背景 | 第55-56页 |
4.2.2 模拟验证 | 第56-57页 |
4.3 不同截面形式钢箱混凝土长柱轴压受力机理研究 | 第57-63页 |
4.3.1 结构变形图及应力云图 | 第58-59页 |
4.3.2 应力分布规律 | 第59-63页 |
4.4 整体力学性能对比分析 | 第63-65页 |
4.4.1 荷载-位移关系曲线 | 第63页 |
4.4.2 荷载-纵横向应变关系曲线 | 第63-64页 |
4.4.3 极限承载力分析 | 第64页 |
4.4.4 延性指标 | 第64-65页 |
4.5 长细比对 PBL 加劲型薄壁钢箱混凝土长柱破坏模式的影响 | 第65-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 PBL 加劲型空心薄壁钢箱混凝土墩柱有限元分析 | 第67-83页 |
5.1 引言 | 第67页 |
5.2 依托工程 | 第67页 |
5.3 有限元模型的建立 | 第67-72页 |
5.3.1 基于依托工程的 PBL 加劲型空心薄壁钢箱混凝土桥墩设计 | 第67-68页 |
5.3.2 基于对称性边界条件的墩柱模型简化设计 | 第68-69页 |
5.3.3 建模简述及关键问题 | 第69-71页 |
5.3.4 普通纵肋加劲型空心薄壁钢箱混凝土墩柱有限元对比模型 | 第71-72页 |
5.4 结果分析 | 第72-81页 |
5.4.1 荷载-位移关系曲线 | 第72-73页 |
5.4.2 极限承载力分析 | 第73页 |
5.4.3 受力传力机理研究 | 第73-77页 |
5.4.4 应力分布规律 | 第77-79页 |
5.4.5 荷载-应变关系曲线 | 第79-81页 |
5.5 本章小结 | 第81-83页 |
结论与展望 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
致谢 | 第88页 |