接头长度对混合梁桥的受力影响分析
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 混合梁桥的概述 | 第11-15页 |
1.2.1 混合梁桥的定义及其特点 | 第11-13页 |
1.2.2 混合梁桥结构国内外发展概况 | 第13-15页 |
1.3 本文的研究背景及研究意义 | 第15-18页 |
1.3.1 研究背景 | 第15-16页 |
1.3.2 新型组合-混凝土混合连续梁桥 | 第16-17页 |
1.3.3 研究意义 | 第17-18页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第18-19页 |
第2章 混合梁桥的接头 | 第19-28页 |
2.1 混合梁桥接头简介 | 第19-21页 |
2.1.1 混合梁桥接头的构造方式 | 第19页 |
2.1.2 混合梁桥接头的基本类型 | 第19-21页 |
2.1.3 混合梁桥接头传力机理 | 第21页 |
2.2 混合梁桥剪力连接件类型和特点 | 第21-23页 |
2.3 混合梁桥剪力连接件的受力性能与破坏形态 | 第23-25页 |
2.3.1 剪力钉连接件的受力性能与破坏形态 | 第23-24页 |
2.3.2 PBL剪力连接件的受力性能与破坏形态 | 第24-25页 |
2.4 混合梁桥剪力连接件抗剪承载力计算公式 | 第25-27页 |
2.4.1 剪力钉连接件 | 第25-26页 |
2.4.2 PBL剪力连接件 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 新型混合连续梁桥全桥有限元计算分析 | 第28-35页 |
3.1 基于MIDASCIVIL建立有限元模型 | 第28-31页 |
3.1.1 主要材料及计算参数 | 第28页 |
3.1.2 结构的模拟 | 第28-30页 |
3.1.3 边界条件的模拟 | 第30页 |
3.1.4 作用的模拟 | 第30-31页 |
3.1.5 混合梁桥全桥有限元模型 | 第31页 |
3.2 过渡段长度变化对混合梁桥受力的影响 | 第31-34页 |
3.2.1 过渡段长度变化对主梁跨中弯矩的影响 | 第31-32页 |
3.2.2 过渡段长度变化对主梁支点负弯矩的影响 | 第32-33页 |
3.2.3 过渡段长度变化对接头弯矩的影响 | 第33页 |
3.2.4 过渡段长度变化对接头曲率的影响 | 第33-34页 |
3.3 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 组合-混凝土结合段有限元模型 | 第35-45页 |
4.1 ABAQUS软件简介 | 第35页 |
4.2 结合段连接件方案设计 | 第35-37页 |
4.3 结合段有限元模型的建立 | 第37-44页 |
4.3.1 模型的简化处理 | 第37页 |
4.3.2 材料属性与单元选取 | 第37-38页 |
4.3.3 单元间的相互作用关系 | 第38-40页 |
4.3.4 实体模型的建立和网格划分 | 第40-43页 |
4.3.5 边界条件及加载 | 第43-44页 |
4.4 本章小结 | 第44-45页 |
第5章 钢-混结合段受力分析 | 第45-66页 |
5.1 整体受力性能 | 第45-50页 |
5.1.1 混凝土应力分布 | 第45-47页 |
5.1.2 过渡段长度对混凝土应力的影响 | 第47-48页 |
5.1.3 钢梁应力分布 | 第48-50页 |
5.1.4 过渡段长度对钢梁应力的影响 | 第50页 |
5.2 过渡段长度对连接件的影响 | 第50-57页 |
5.2.1 提取结果位置说明 | 第50-52页 |
5.2.2 剪力钉连接件 | 第52-53页 |
5.2.3 PBL连接件 | 第53-55页 |
5.2.4 复合连接件 | 第55-57页 |
5.3 过渡段加劲肋纵向传力分析 | 第57-64页 |
5.3.1 结果提取位置说明 | 第57-58页 |
5.3.2 剪力钉连接件 | 第58-59页 |
5.3.3 PBL连接件 | 第59-61页 |
5.3.4 复合钉连接件 | 第61-63页 |
5.3.5 传力对比分析 | 第63-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-66页 |
第6章 结论和展望 | 第66-68页 |
6.1 结论 | 第66-67页 |
6.2 展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |