摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-17页 |
1.1 波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁桥的发展概况 | 第10-11页 |
1.2 波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁桥的技术特点 | 第11-12页 |
1.3 波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁桥的研究现状 | 第12-16页 |
1.4 本文研究内容 | 第16-17页 |
2 波形钢腹板PC组合箱梁桥有限元静力分析 | 第17-37页 |
2.1 依托工程概况 | 第17-20页 |
2.1.1 主梁构造 | 第17-19页 |
2.1.2 波形钢腹板构造 | 第19页 |
2.1.3 材料属性 | 第19-20页 |
2.1.4 设计技术标准 | 第20页 |
2.2 Midas/Civil杆系有限元计算模型的建立 | 第20-23页 |
2.2.1 模型的简化 | 第20页 |
2.2.2 钢-混凝土组合腹板段波形钢腹板的等效计算 | 第20-21页 |
2.2.3 有限元模型的建立 | 第21-23页 |
2.3 Midas/FEA实体有限元计算模型的建立 | 第23-27页 |
2.3.1 顶底板模型的建立 | 第24页 |
2.3.2 波形钢腹板模型的模拟 | 第24-25页 |
2.3.3 横隔板的模拟 | 第25页 |
2.3.4 体外预应力钢束的模拟 | 第25-26页 |
2.3.5 体内预应力钢束的模拟 | 第26-27页 |
2.3.6 钢-混凝土组合腹板段的模拟 | 第27页 |
2.3.7 支座的模拟 | 第27页 |
2.4 有限元主要计算结果对比 | 第27-36页 |
2.4.1 自重作用下结构变形 | 第27-28页 |
2.4.2 预应力作用下结构变形 | 第28-29页 |
2.4.3 自重作用下顶板应力 | 第29-30页 |
2.4.4 自重作用下底板应力 | 第30-31页 |
2.4.5 预应力作用下顶板应力 | 第31页 |
2.4.6 预应力作用下底板应力 | 第31-32页 |
2.4.7 自重和预应力作用下结构变形 | 第32-33页 |
2.4.8 自重和预应力作用下顶板应力 | 第33页 |
2.4.9 自重和预应力作用下底板应力 | 第33-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
3 波形钢腹板PC组合箱梁桥剪力传递效率分析 | 第37-65页 |
3.1 验证“拟平截面假定” | 第37-40页 |
3.1.1 自重作用下各截面正应变分布 | 第38-39页 |
3.1.2 预应力作用下各截面正应变分布 | 第39-40页 |
3.2 剪力传递效率计算 | 第40-64页 |
3.2.1 自重作用下波形钢腹板剪应力结果分析及承剪比计算 | 第41-49页 |
3.2.2 自重和预应力作用下波形钢腹板剪应力结果分析及承剪比计算 | 第49-57页 |
3.2.3 满布活载作用下波形钢腹板剪应力结果分析及承剪比计算 | 第57-59页 |
3.2.4 变截面效应对剪力传递效率的影响分析 | 第59-64页 |
3.3 本章小结 | 第64-65页 |
4 变截面波形钢腹板组合箱梁的腹板剪应力计算方法研究 | 第65-81页 |
4.1 概述 | 第65页 |
4.2 忽略混凝土顶底板承剪的腹板剪应力计算 | 第65-66页 |
4.3 考虑混凝土顶底板承剪的等截面梁腹板剪应力计算 | 第66-67页 |
4.4 考虑混凝土顶底板承剪的变截面梁腹板剪应力计算 | 第67-70页 |
4.4.1 计算公式推导 | 第67-69页 |
4.4.2 变截面几何参数的微分表达公式 | 第69-70页 |
4.5 算例分析及Midas/FEA有限元校核 | 第70-74页 |
4.5.1 Midas/FEA有限元模型 | 第70-71页 |
4.5.2 考虑混凝土顶底板承剪时模型的剪应力及承剪比例计算 | 第71-73页 |
4.5.3 按等截面梁计算公式对模型截面腹板剪应力的计算 | 第73-74页 |
4.6 四种计算方法的腹板剪应力和承剪比例结果对比 | 第74-76页 |
4.7 对依托工程的验证 | 第76-79页 |
4.7.1 自重作用下 | 第76-77页 |
4.7.2 四种计算方法的腹板剪应力和承剪比例结果对比 | 第77-79页 |
4.8 本章小结 | 第79-81页 |
5 结论与展望 | 第81-84页 |
5.1 结论 | 第81-82页 |
5.2 展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
附录A | 第88-90页 |
附录B | 第90页 |