摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
符号说明 | 第11-12页 |
1 绪论 | 第12-18页 |
1.1 前言 | 第12-14页 |
1.2 独具特色的伊通河桥概况 | 第14-16页 |
1.2.1 主要技术标准 | 第15-16页 |
1.3 国内、国外研究现状 | 第16-18页 |
2 斜塔无背索斜拉桥的基础概念 | 第18-26页 |
2.1 斜拉桥的结构特点与静力平衡分析 | 第18-21页 |
2.1.1 斜塔无背索斜拉桥结构特点 | 第18-21页 |
2.2 斜拉桥的静力平衡分析 | 第21-26页 |
3 斜拉桥模型的设计与制作 | 第26-42页 |
3.1 斜拉桥模型的设计 | 第26-29页 |
3.1.1 桥梁模型 | 第26-27页 |
3.1.2 比例缩尺的选择 | 第27-29页 |
3.2 模型的各项参数及模型的相似比计算 | 第29-32页 |
3.2.1 模型主梁的设计 | 第30-31页 |
3.2.2 斜拉索面积的确定 | 第31-32页 |
3.3 传感器的设计和制作 | 第32-42页 |
3.3.1 电阻应变片的原理 | 第32-33页 |
3.3.2 电阻应变片构造和类型 | 第33-35页 |
3.3.3 电阻应变片的选用和粘贴工艺 | 第35-37页 |
3.3.4 传感器的制作与标定 | 第37-42页 |
4 实验模型承载试验过程和结论 | 第42-56页 |
4.1 斜拉桥主梁模型试验 | 第44-46页 |
4.1.1 实体工程主箱梁参数及荷载 | 第44页 |
4.1.2 模型数据及模拟载荷 | 第44-45页 |
4.1.3 模型试验工况模拟 | 第45-46页 |
4.2 斜拉桥模型试验方法及试验仪器 | 第46-47页 |
4.3 电阻应变片的测量电路 | 第47-50页 |
4.3.1 电桥的输出电压 | 第47-48页 |
4.3.2 温度效应的补偿 | 第48-49页 |
4.3.3 应变片的布置和在电桥中的接法 | 第49-50页 |
4.4 静态电阻应变仪 | 第50-53页 |
4.4.1 YJ28A-P10R静态电阻应变仪的工作原理 | 第51页 |
4.4.2 设备的使用方法 | 第51-53页 |
4.4.3 电阻应变仪的读数修正 | 第53页 |
4.5 试验内容和实验条件 | 第53-55页 |
4.6 模型加载过程 | 第55页 |
4.7 试验结果分析 | 第55-56页 |
5 本文结论与展望 | 第56-57页 |
5.1 本文结论 | 第56页 |
5.2 本文研究内容展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
作者和导师简介 | 第60-62页 |
附件 | 第62-63页 |