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混凝土结构非线性有限元分析及软件设计

第1章 绪论第1-20页
 1.1 概述第9-14页
  1.1.1 混凝土结构有限元分析的历史和现状第9-10页
  1.1.2 混凝土结构非线性有限元分析第10-13页
  1.1.3 桥梁结构有限元计算软件回顾第13-14页
 1.2 论文的选题第14-17页
  1.2.1 传统非线性有限元分析在实际工程应用中的困难第14-15页
  1.2.2 大型混凝土结构非线性有限元分析第15-17页
 1.3 主要研究工作和研究方法第17-20页
  1.3.1 论文主要内容和主要研究方法第17-18页
  1.3.2 论文安排第18-20页
第2章 基于退化理论的空间梁单元第20-36页
 2.1 基于退化理论的空间梁单元有限元列式推导第20-30页
  2.1.1 基本原理和基本假设第20-21页
  2.1.2 有限元列式推导第21-30页
 2.2 基于退化理论的空间梁单元线性分析算例第30-35页
 2.3 本章小结第35-36页
第3章 混凝土结构非线性有限元分析第36-66页
 3.1 材料的本构关系第36-38页
  3.1.1 混凝土一维本构模型第36-37页
  3.1.2 钢筋本构模型第37-38页
 3.2 非线性分析求解方法第38-40页
  3.2.1 增量等刚度迭代法第38-40页
  3.2.2 收敛标准第40页
 3.3 预应力问题的处理第40-44页
  3.3.1 等效初应变(初应力)法原理第41-42页
  3.3.2 其他预应力钢筋的有限元模拟方法第42-43页
  3.3.3 经典条带法计算预应力混凝土截面M-Φ曲线第43-44页
 3.4 空间杆索单元第44-46页
 3.5 耦合单元第46-48页
 3.6 温度效应第48-50页
 3.7 施工阶段分析第50-52页
  3.7.1 单元安装拆除和结构约束条件的改变第50-51页
  3.7.2 迭代原理第51-52页
 3.8 徐变问题第52-65页
  3.8.1 混凝土结构徐变问题简介第52-53页
  3.8.2 混凝土徐变理论第53-55页
  3.8.3 徐变的有限元计算方法第55-57页
  3.8.4 施工阶段徐变效应有限元分析原理第57-60页
  3.8.5 徐变系数数学表达式和徐变系数的数值拟合第60-65页
 3.9 本章小结第65-66页
第4章 算例验证第66-131页
 4.1 退化梁单元非线性分析算例第66-76页
  4.1.1 单轴受压柱第66-67页
  4.1.2 受纯弯的简支梁第67-71页
  4.1.3 跨中受集中荷载的简支梁第71-72页
  4.1.4 悬臂梁第72-74页
  4.1.5 框架计算第74-76页
 4.2 预应力算例第76-93页
  4.2.1 预应力算例一:预应力简支纯弯梁第76-79页
  4.2.2 预应力算例一:部分预应力混凝土简支梁第79-93页
 4.3 拉索算例第93-96页
 4.4 耦合算例第96-98页
 4.5 施工阶段算例第98-100页
 4.6 温度算例第100-102页
  4.6.1 混凝土悬臂梁第100-101页
  4.6.2 两端固结混凝土梁第101-102页
 4.7 徐变算例第102-131页
  4.7.1 混凝土受压柱徐变计算第102-104页
  4.7.2 钢筋混凝土受压柱徐变计算第104-106页
  4.7.3 受纯弯作用钢筋混凝土梁徐变计算第106-110页
  4.7.4 钢筋混凝土简支梁徐变计算第110-119页
  4.7.5 混凝土梁升温徐变计算第119-120页
  4.7.6 两跨连续梁施工阶段徐变计算第120-123页
  4.7.7 RILEM验证算例第123-131页
第5章 非线性有限元程序开发和“扬华桥梁”简介第131-138页
 5.1 非线性有限元计算程序的开发第131-132页
 5.2 “扬华桥梁”简介第132-137页
 5.3 本章总结第137-138页
第6章 实桥算例第138-155页
 6.1 装配式混凝土简支T梁桥第138-143页
 6.2 悬臂施工的预应力混凝土连续刚构桥第143-155页
  6.2.1 考虑徐变效应的桥梁结构正常使用状态有限元分析第146-150页
  6.2.2 桥梁结构承载力极限状态有限元分析第150-154页
  6.2.3 本算例总结第154-155页
结论与展望第155-158页
致谢第158-159页
参考文献第159-163页
攻读硕士期间发表的论文和参加的科研项目第163页

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