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波形钢腹板变截面连续体系梁桥剪力传递分析

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

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