摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 前言 | 第11页 |
1.2 国内外高墩连续刚构桥的发展 | 第11-13页 |
1.3 问题的提出 | 第13-15页 |
1.4 国内外研究现状 | 第15-18页 |
1.5 本文的研究内容 | 第18-19页 |
第2章 高墩桥梁稳定性理论 | 第19-27页 |
2.1 结构稳定性的定义 | 第19页 |
2.2 结构稳定性问题的分类 | 第19-21页 |
2.2.1 第一类失稳问题 | 第19-20页 |
2.2.2 第二类失稳问题 | 第20-21页 |
2.3 工程结构稳定性的判别准则与分析方法 | 第21-24页 |
2.3.1 静力准则 | 第21-22页 |
2.3.2 能量准则 | 第22-24页 |
2.3.3 初始缺陷准则 | 第24页 |
2.4 稳定问题的有限元分析 | 第24-25页 |
2.4.1 第一类稳定问题的线弹性有限元分析 | 第24-25页 |
2.4.2 第二类稳定问题的非线弹性有限元分析 | 第25页 |
2.5 稳定安全系数 | 第25页 |
2.6 本章小结 | 第25-27页 |
第3章 几何非线性对高墩稳定性的影响 | 第27-53页 |
3.1 几何非线性分析概述 | 第27-30页 |
3.1.1 钢筋混凝土结构有限元分析的特征 | 第27页 |
3.1.2 非线性有限元分析步骤 | 第27-28页 |
3.1.3 几何非线性分析的基本原理 | 第28-29页 |
3.1.4 T.L列式与U.L列式 | 第29-30页 |
3.2 几何非线性的求解方法 | 第30-33页 |
3.2.1 增量法的概念 | 第30-31页 |
3.2.2 增量法求解方案 | 第31页 |
3.2.3 迭代法的概念 | 第31页 |
3.2.4 Newton-Raphoson法 | 第31-32页 |
3.2.5 Newton-Raphoson法迭代流程 | 第32-33页 |
3.2.6 增量法和迭代法的比较 | 第33页 |
3.3 收敛准则 | 第33-34页 |
3.3.1 收敛准则描述 | 第34页 |
3.4 几何非线性范例分析 | 第34-37页 |
3.5 工程实例 | 第37-40页 |
3.5.1 Midas civil模型的建立 | 第38-39页 |
3.5.2 主要荷载计算参数 | 第39页 |
3.5.3 Midas civil屈曲分析概述 | 第39-40页 |
3.6 线性稳定性分析 | 第40-47页 |
3.6.1 裸墩线性稳定性分析 | 第41-43页 |
3.6.2 最大悬臂状态的线性稳定性 | 第43-45页 |
3.6.3 成桥状态线性稳定性分析 | 第45-47页 |
3.7 几何非线性稳定性分析 | 第47-51页 |
3.7.1 计算结果分析 | 第47-51页 |
3.8 本章小结 | 第51-53页 |
第4章 温度效应对高墩稳定性的影响 | 第53-71页 |
4.1 引言 | 第53-54页 |
4.2 双肢薄壁高墩温度场实测方案 | 第54-55页 |
4.2.1 墩身温度观测方法 | 第54页 |
4.2.2 温度测量仪器 | 第54-55页 |
4.3 典型气象条件下实测数据分析 | 第55-62页 |
4.3.1 沿墩身厚度方向实测数据 | 第56-61页 |
4.3.2 日照作用下双肢薄壁墩墩身沿墩厚方向的温度分布分析 | 第61-62页 |
4.4 沿墩高方向实测数据分析 | 第62-63页 |
4.5 温度梯度的拟定 | 第63-66页 |
4.6 温度效应对高墩稳定性分析 | 第66-69页 |
4.6.1 温度效应对自体稳定的影响 | 第66-67页 |
4.6.2 温度效应对最大悬臂状态稳定的影响 | 第67-68页 |
4.6.3 温度效应对成桥状态稳定的影响 | 第68-69页 |
4.7 本章小结 | 第69-71页 |
第5章 双肢薄壁高墩稳定性参数分析 | 第71-78页 |
5.1 概述 | 第71页 |
5.2 墩间系梁对双肢薄壁高墩连续刚构稳定性的影响 | 第71-73页 |
5.3 混凝土强度对双肢薄壁高墩连续刚构稳定性的影响 | 第73-74页 |
5.4 墩身壁厚对连续刚构桥稳定性的影响 | 第74-75页 |
5.5 提高高墩连续刚构桥稳定性的措施 | 第75-76页 |
5.6 本章小结 | 第76-78页 |
结论与展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84页 |