中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 概述 | 第10-11页 |
1.2 波形钢腹板组合梁桥的工程实践 | 第11-13页 |
1.2.1 波形钢腹板组合梁桥国外工程实践 | 第11-12页 |
1.2.2 波形钢腹板组合桥梁国内工程实践 | 第12-13页 |
1.3 波形钢腹板组合梁桥的研究情况 | 第13-20页 |
1.3.1 波形钢腹板组合梁桥抗弯性能研究 | 第13-14页 |
1.3.2 波形钢腹板组合梁桥抗剪性能研究 | 第14-15页 |
1.3.3 波形钢腹板组合梁桥抗扭性能研究 | 第15-16页 |
1.3.4 波形钢腹板屈曲研究 | 第16页 |
1.3.5 波形钢腹板组合梁桥关键部位-抗剪连接件的研究 | 第16-20页 |
1.4 本文研究问题的提出 | 第20-22页 |
1.5 主要研究内容及创新点 | 第22-23页 |
1.6 研究脉络 | 第23-26页 |
第2章 变截面波形钢腹板PC组合箱梁实桥试验 | 第26-42页 |
2.1 试验研究的实桥概况及研究内容 | 第26-29页 |
2.1.1 实桥主体结构 | 第26-28页 |
2.1.2 实桥的主要材料 | 第28-29页 |
2.1.3 试验研究内容 | 第29页 |
2.2 试验研究方案 | 第29-41页 |
2.2.1 控制测试截面的确定及测点布置 | 第29-33页 |
2.2.2 加载方案 | 第33-34页 |
2.2.3 加载工况 | 第34-41页 |
2.2.4 试验流程 | 第41页 |
2.3 实桥试验研究结果与论文章节的对应 | 第41页 |
2.4 本章小结 | 第41-42页 |
第3章 变截面波形钢腹板PC组合箱梁桥的受弯特性分析 | 第42-57页 |
3.1 波形钢腹板组合箱梁桥抗弯等效截面 | 第42-44页 |
3.1.1 波形钢腹板截面形式 | 第42页 |
3.1.2 波形钢腹板轴向受力特性 | 第42-44页 |
3.1.3 波形钢腹板组合箱梁桥抗弯等效截面 | 第44页 |
3.2 变截面波形钢腹板PC组合箱梁实桥“拟平截面假定”验证 | 第44-47页 |
3.2.1 波形钢腹板箱梁的“拟平截面假定”概念 | 第44-45页 |
3.2.2 变截面波形钢腹板组合箱梁实桥“拟平截面假定”的试验研究 | 第45-47页 |
3.3 波形钢腹板组合箱梁桥的挠度分析 | 第47-56页 |
3.3.1 波形钢腹板箱梁桥的挠度计算公式 | 第47-49页 |
3.3.2 波形钢腹板组合箱梁桥挠度理论计算 | 第49-50页 |
3.3.3 波形钢腹板组合箱梁桥挠度实桥试验研究 | 第50页 |
3.3.4 有限元三维实体模型模拟分析 | 第50-53页 |
3.3.5 波形钢腹板组合箱梁桥挠度对比分析 | 第53-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 变截面波形钢腹板PC组合梁桥的剪切特性分析 | 第57-71页 |
4.1 变截面波形钢腹板PC组合箱梁桥的腹板剪应力计算 | 第57-62页 |
4.1.1 变截面波形钢腹板的剪应力解析计算方法 | 第57-60页 |
4.1.2 试验实桥的变截面波形钢腹板剪应力与理论分析比较 | 第60-61页 |
4.1.3 试验实桥的变截面波形钢腹板剪应力沿跨度分布与理论分析比较 | 第61-62页 |
4.2 波形钢腹板组合箱梁桥的腹板与内衬混凝土的剪力分配 | 第62-69页 |
4.2.1 内衬混凝土与钢腹板连接构造 | 第62-64页 |
4.2.2 内衬混凝土与钢腹板剪力分配关系 | 第64-69页 |
4.3 本章小结 | 第69-71页 |
第5章 变截面波形钢腹板PC组合梁的扭转特性分析 | 第71-88页 |
5.1 变截面波形钢腹板PC组合箱梁桥扭转试验研究与分析 | 第71-77页 |
5.1.1 试验箱梁桥挠度分析 | 第71-72页 |
5.1.2 试验箱梁桥截面波形钢腹板翘曲应变分析 | 第72-73页 |
5.1.3 试验箱梁桥截面混凝土顶底板翘曲应力分析 | 第73-76页 |
5.1.4 波形钢腹板扭转剪应力分析 | 第76-77页 |
5.2 变截面波形钢腹板PC组合箱梁桥抗扭刚度计算 | 第77-81页 |
5.2.1 变截面波形钢腹板组合箱梁桥的抗扭刚度的解析公式 | 第77-80页 |
5.2.2 抗扭刚度解析公式的验证 | 第80-81页 |
5.3 影响变截面波形钢腹板箱梁组合梁桥的抗扭刚度的参数分析 | 第81-86页 |
5.3.1 跨中截面高度影响 | 第81-82页 |
5.3.2 混凝土顶底板厚度影响 | 第82-83页 |
5.3.3 波形钢腹板腹板厚度影响 | 第83-84页 |
5.3.4 横隔板对变截面波形钢腹板箱梁桥扭转刚度的影响 | 第84-86页 |
5.4 本章小结 | 第86-88页 |
第6章 波形钢腹板PC组合梁桥面板横向受力性能研究 | 第88-101页 |
6.1 波形钢腹板箱梁横向受力计算模型 | 第88-93页 |
6.1.1 箱梁横向受力分析原理 | 第88页 |
6.1.2 箱梁横向受力分析基本假定 | 第88页 |
6.1.3 加支撑框架的分析 | 第88-89页 |
6.1.4 支撑释放的结构分析 | 第89-93页 |
6.2 轮载在横向框架受力分析时的转换 | 第93-96页 |
6.3 波形钢腹板箱梁横向受力计算模型验证 | 第96-99页 |
6.4 波形钢腹板组合箱梁桥面板的横向设计应用 | 第99-100页 |
6.5 本章小结 | 第100-101页 |
第7A章 波形钢腹板PC组合梁抗剪连接件的试验研究 | 第101-113页 |
7A.1 常用抗剪连接件的构造形式与受力特征 | 第101-103页 |
7A.2 抗剪连接件的试验研究 | 第103-107页 |
7A.2.1 模型试件设计与制作 | 第103-105页 |
7A.2.2 加载装置及测点布置 | 第105-106页 |
7A.2.3 试验加载方案 | 第106-107页 |
7A.3 试验结果 | 第107-112页 |
7A.3.1 试验过程及现象 | 第107-109页 |
7A.3.2 荷载位移曲线 | 第109-112页 |
7A.4 本章小结 | 第112-113页 |
第7B章 波形钢腹板PC组合梁抗剪连接件的性能分析 | 第113-130页 |
7B.1 有限元分析及与试验结果比较 | 第113-117页 |
7B.1.1 非线性有限元模型 | 第113-114页 |
7B.1.2 有限元分析结果 | 第114-117页 |
7B.2 抗剪连接件抗剪承载力计算 | 第117-122页 |
7B.2.1 抗剪连接件的承载力计算 | 第117-119页 |
7B.2.2 影响抗剪连接件的承载力参数分析 | 第119-122页 |
7B.3 刚度退化、延性及耗能性能分析 | 第122-129页 |
7B.3.1 正常使用状态刚度 | 第122页 |
7B.3.2 刚度退化分析 | 第122-124页 |
7B.3.3 耗能能力 | 第124-126页 |
7B.3.4 延性性能 | 第126-129页 |
7B.4 本章小结 | 第129-130页 |
第8章 结论 | 第130-133页 |
8.1 全文研究结论 | 第130-132页 |
8.2 研究的不足 | 第132-133页 |
参考文献 | 第133-139页 |
附录 | 第139-146页 |
致谢 | 第146-147页 |
攻读博士学位期间主要成果 | 第147页 |