摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 波形钢腹板组合桥的发展及应用概况 | 第11-23页 |
1.1.1 传统钢筋混凝土梁桥存在的一些缺陷 | 第11-12页 |
1.1.2 传统钢筋混凝土梁桥问题的改进措施 | 第12-13页 |
1.1.3 波形钢腹板组合桥的结构特点 | 第13-16页 |
1.1.4 波形钢腹板组合桥的竞争优势 | 第16-17页 |
1.1.5 波形钢腹板组合桥的应用现状 | 第17-23页 |
1.2 波形钢腹板抗剪受力性能研究现状 | 第23-25页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第23-24页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第24-25页 |
1.3 本文的主要研究内容和技术路线 | 第25-26页 |
第2章 波形钢腹板剪切屈曲试验研究 | 第26-41页 |
2.1 波形钢腹板的屈曲受力特性 | 第26-27页 |
2.2 实桥中波形钢腹板几何参数调查分析 | 第27-29页 |
2.3 波形钢腹板剪切屈曲试验 | 第29-35页 |
2.3.1 试验目的 | 第29页 |
2.3.2 试验梁设计 | 第29-31页 |
2.3.3 试验梁的制作 | 第31-32页 |
2.3.4 试验加载方案 | 第32-33页 |
2.3.5 试验测设 | 第33-35页 |
2.4 试验结果及分析 | 第35-39页 |
2.4.1 破坏现象 | 第35-36页 |
2.4.2 荷载位移曲线 | 第36-38页 |
2.4.3 波形钢腹板剪应变 | 第38页 |
2.4.4 钢腹板主应变方向 | 第38-39页 |
2.5 试验评述 | 第39-40页 |
2.6 本章小结 | 第40-41页 |
第3章 波形钢腹板剪切屈曲理论与计算 | 第41-60页 |
3.1 结构稳定理论 | 第41-42页 |
3.1.1 失稳分类 | 第41-42页 |
3.1.2 稳定问题的计算方法 | 第42页 |
3.2 波形钢腹板的屈曲失稳 | 第42页 |
3.3 弹性局部屈曲强度 | 第42-44页 |
3.4 弹性整体屈曲强度 | 第44-46页 |
3.5 弹性合成屈曲强度 | 第46-51页 |
3.5.1 实桥中波形钢腹板弹性整体、局部屈曲强度对比 | 第46-47页 |
3.5.2 弹性合成屈曲强度计算分析 | 第47-51页 |
3.6 非线性剪切屈曲强度 | 第51-59页 |
3.6.1 非线性剪切屈曲强度理论 | 第51-57页 |
3.6.2 非线性有限元分析 | 第57-59页 |
3.7 本章小结 | 第59-60页 |
第4章 波形钢腹板抗剪设计 | 第60-74页 |
4.1 波形钢腹板剪应力的计算 | 第60-65页 |
4.1.1 弯曲剪应力的计算 | 第60-64页 |
4.1.2 扭转剪应力的计算 | 第64页 |
4.1.3 剪应力验算 | 第64-65页 |
4.2 波形钢腹板的剪切变形 | 第65-72页 |
4.2.1 波形钢腹板组合箱梁桥高跨比 | 第65页 |
4.2.2 波形钢腹板的剪切模量 | 第65-66页 |
4.2.3 现有波形钢腹板剪切变形计算方法 | 第66页 |
4.2.4 基于势能驻值原理下波形钢腹板组合梁挠度的计算 | 第66-71页 |
4.2.5 考虑剪切变形挠度的工程实例计算 | 第71-72页 |
4.3 波形钢腹板的抗剪设计流程 | 第72-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-74页 |
第5章 波形钢腹板的加工与制作 | 第74-86页 |
5.1 概述 | 第74-75页 |
5.2 波形钢腹板的制造 | 第75-80页 |
5.2.1 桥梁用钢腹板钢材的选用及要求 | 第75-76页 |
5.2.2 钢腹板的切割弯折 | 第76-79页 |
5.2.3 波形钢腹板的焊接 | 第79-80页 |
5.2.4 制作完成后精度要求 | 第80页 |
5.3 波形钢腹板的连接 | 第80-83页 |
5.3.1 钢腹板之间的连接 | 第80-82页 |
5.3.2 钢腹板与内衬混凝土的连接 | 第82-83页 |
5.4 波形钢腹板的防腐涂装 | 第83-85页 |
5.5 本章小结 | 第85-86页 |
结论与展望 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
附录A(攻读学位期间发表的学术论文目录) | 第93页 |