摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 概述 | 第13-17页 |
1.1.1 钢管混凝土拱桥的应用与工程现状 | 第13-16页 |
1.1.2 钢管混凝土拱桥的优点 | 第16页 |
1.1.3 钢管混凝土拱桥面临的问题 | 第16-17页 |
1.2 钢管混凝土拱肋脱空理论的研究现状 | 第17-19页 |
1.2.1 脱空产生的原因 | 第17-18页 |
1.2.2 脱空对钢管混凝土结构的影响 | 第18-19页 |
1.3 钢管混凝土拱的面外稳定研究现状 | 第19-22页 |
1.3.1 国内研究现状 | 第19-20页 |
1.3.2 国外研究现状 | 第20-21页 |
1.3.3 关于钢管混凝土平面外稳定承载力的实用计算方法 | 第21-22页 |
1.4 本文的研究内容 | 第22-23页 |
第2章 钢管混凝土拱肋的面外试验研究及有限元模型的验证 | 第23-39页 |
2.1 单肋拱面外试验的研究及有限元模型的建立 | 第23-30页 |
2.1.1 单肋拱的面外试验研究 | 第23-25页 |
2.1.2 单肋拱有限元模型的建立 | 第25-29页 |
2.1.3 单肋拱有限元模型与试验的对比验证 | 第29-30页 |
2.2 双肋拱面外试验的研究及有限元模型的建立 | 第30-34页 |
2.2.1 双肋拱的面外试验研究 | 第30-31页 |
2.2.2 双肋拱有限元模型的建立 | 第31-33页 |
2.2.3 双肋拱有限元模型与试验的对比验证 | 第33-34页 |
2.3 钢管混凝土拱肋面外失稳形态及内力分布 | 第34-38页 |
2.3.1 钢管混凝土拱肋的面外失稳形态 | 第34-35页 |
2.3.2 钢管混凝土拱肋的内力分布 | 第35-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-39页 |
第3章 脱空钢管混凝土拱肋面外稳定的简化计算方法 | 第39-55页 |
3.1 钢管混凝土拱肋模型参数的选取 | 第39-43页 |
3.1.1 拱肋各参数范围的确定 | 第39-40页 |
3.1.2 钢管混凝土拱肋的加载方式 | 第40-42页 |
3.1.3 材料的本构关系 | 第42-43页 |
3.2 参数分析 | 第43-48页 |
3.2.1 含钢率对脱空折减系数的影响 | 第43-44页 |
3.2.2 套箍系数对脱空折减系数的影响 | 第44-46页 |
3.2.3 矢跨比对脱空折减系数的影响 | 第46-47页 |
3.2.4 长细比对脱空折减系数的影响 | 第47-48页 |
3.3 脱空的钢管混凝土拱肋极限承载力的简化计算方法 | 第48-52页 |
3.3.1 简化计算思路 | 第48-50页 |
3.3.2 脱空折减系数的表达式 | 第50-52页 |
3.4 简化计算公式的精度分析 | 第52-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-55页 |
第4章 脱空对钢管混凝土拱肋面外稳定承载力的影响 | 第55-73页 |
4.1 脱空钢管混凝土拱肋的有限元模型 | 第55-57页 |
4.1.1 脱空钢管混凝土拱肋模型的建立 | 第55-56页 |
4.1.2 拱肋有限元分析参数的选取 | 第56-57页 |
4.2 参数分析 | 第57-63页 |
4.2.1 脱空率对拱肋面外稳定承载力的影响 | 第57-59页 |
4.2.2 脱空长度对拱肋面外稳定承载力的影响 | 第59-60页 |
4.2.3 脱空位置对拱肋面外稳定承载力的影响 | 第60-63页 |
4.3 脱空情况下钢管混凝土拱肋的面外稳定性分析 | 第63-71页 |
4.3.1 拱肋几何参数的影响 | 第64-67页 |
4.3.2 拱肋材料参数的影响 | 第67-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-73页 |
结论与展望 | 第73-76页 |
1 结论 | 第73-74页 |
2 展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |