摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.1.1 钢夹层板的发展背景 | 第12页 |
1.1.2 钢夹层板的构造特点 | 第12-13页 |
1.2 钢夹层板的应用现状分析 | 第13-19页 |
1.2.1 预制钢夹层桥面板 | 第14-15页 |
1.2.2 旧桥面板加固 | 第15-18页 |
1.2.3 新建钢箱梁 | 第18-19页 |
1.2.4 钢夹层板在其它领域的应用简介 | 第19页 |
1.3 中空钢夹层板的研究与应用现状 | 第19-20页 |
1.4 研究目的及意义 | 第20页 |
1.5 本文研究目标、研究内容 | 第20-22页 |
1.5.1 研究目标 | 第20-21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21-22页 |
第2章 聚氨酯弹性体与钢板的粘接强度试验研究 | 第22-32页 |
2.1 钢夹层板制造工艺 | 第22-23页 |
2.2 聚氨酯弹性体与钢板粘接强度研究现状 | 第23-26页 |
2.2.1 粘接强度的表征 | 第23-24页 |
2.2.2 聚氨酯弹性体与钢板粘接强度的影响因素 | 第24-26页 |
2.3 钢夹层板制造过程中胶粘剂的选择 | 第26-27页 |
2.4 试验方案 | 第27-29页 |
2.4.1 试验目的和任务 | 第27页 |
2.4.2 试验所需材料及主要设备 | 第27页 |
2.4.3 试验方法 | 第27页 |
2.4.4 试件制备 | 第27-29页 |
2.4.5 试验步骤 | 第29页 |
2.5 试验结果 | 第29-31页 |
2.6 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 中空钢夹层桥面板合理断面形式分析 | 第32-46页 |
3.1 横向中空方案 | 第32-38页 |
3.1.1 SPS板芯层拓扑优化分析 | 第32-33页 |
3.1.2 横向中空方案间的方案比选 | 第33-38页 |
3.2 竖向中空方案 | 第38-41页 |
3.2.1 概念方案 | 第38-39页 |
3.2.2 竖向中空方案间的方案比选 | 第39-41页 |
3.3 纵向中空方案 | 第41-44页 |
3.3.1 无芯管纵向中空方案 | 第41-42页 |
3.3.2 有芯管纵向中空方案 | 第42-44页 |
3.4 方案比选 | 第44-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 中空钢夹层结构等效弹性常数预测 | 第46-56页 |
4.1 基于应变能等效的均匀化方法 | 第46-47页 |
4.2 等效弹性常数预测 | 第47-50页 |
4.2.1 RVE有限元模型建立 | 第47-48页 |
4.2.2 周期性边界条件的确定 | 第48-50页 |
4.2.3 计算结果汇总 | 第50页 |
4.3 有效性验证 | 第50-52页 |
4.4 等效弹性常数的简化算法研究 | 第52-55页 |
4.4.1 基于材料力学分析法的E1和v21预测 | 第52-54页 |
4.4.2 基于径向基函数神经网络的E2和G12预测 | 第54-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 中空钢夹层桥面板的静力力学性能分析 | 第56-75页 |
5.1 HSPS板刚度的宏观力学分析 | 第56-59页 |
5.1.1 单层板的应力-应变关系 | 第56-57页 |
5.1.2 层合板的刚度 | 第57-59页 |
5.2 竖向圆形HSPS板断面尺寸拟定 | 第59-63页 |
5.2.1 OSD钢桥模型概述 | 第59-60页 |
5.2.2 尺寸参数拟定思路 | 第60-61页 |
5.2.3 尺寸参数拟定过程及结论 | 第61-63页 |
5.3 数值模拟分析 | 第63-71页 |
5.3.1 计算工况 | 第63-64页 |
5.3.2 计算结果与分析 | 第64-71页 |
5.4 断面参数分析 | 第71-73页 |
5.4.1 断面参数与芯层等效弹性常数的关系 | 第71-72页 |
5.4.2 计算结果与分析 | 第72-73页 |
5.5 本章小结 | 第73-75页 |
结论与展望 | 第75-77页 |
主要结论 | 第75页 |
研究展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读硕士学位期间的论文与科研项目 | 第82页 |
一、发表的论文 | 第82页 |
二、参加的科研项目 | 第82页 |