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山区薄壁高墩桥梁稳定性分析

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

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