PC斜拉桥拉压支座失效影响因素分析与风险评估
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
·前言 | 第11-12页 |
·桥梁风险分析的国内外研究现状 | 第12-17页 |
·国外研究现状 | 第12-13页 |
·国内研究现状 | 第13-17页 |
·目前斜拉桥风险分析存在的问题 | 第17-18页 |
·本文的主要研究内容 | 第18-19页 |
第二章 PC 斜拉桥风险分析理论框架 | 第19-35页 |
·风险的概念 | 第19-21页 |
·定义 | 第19页 |
·风险的本质与度量 | 第19-20页 |
·风险的特点 | 第20-21页 |
·PC 斜拉桥风险分析的主要方法 | 第21-23页 |
·PC 斜拉桥风险分析的理论体系 | 第23-24页 |
·PC 斜拉桥风险识别 | 第24-25页 |
·PC 斜拉桥风险理论模型研究 | 第25-33页 |
·关于模糊集合的概念 | 第25页 |
·隶属函数及其相关概念介绍 | 第25-26页 |
·风险因素相对权重的确定 | 第26-27页 |
·判断矩阵相似系数的计算 | 第27-28页 |
·建立多因素综合评价矩阵 | 第28页 |
·PC 斜拉桥风险综合评价模型的构建方法 | 第28-33页 |
·本章小结 | 第33-35页 |
第三章 基于实测数据的温度影响因素分析 | 第35-49页 |
·概况 | 第35-39页 |
·工程背景 | 第35-36页 |
·有限元分析 | 第36-37页 |
·几种温度荷载 | 第37-39页 |
·预应力混凝土Π梁的温度应力求解原理 | 第39-42页 |
·温度纵向内约束应力 | 第39-41页 |
·温度纵向外约束应力 | 第41-42页 |
·基于实测数据的有限元分析 | 第42-48页 |
·温度场的实际测量 | 第42-43页 |
·体系温差 | 第43-44页 |
·日照引起的主梁竖向温度梯度 | 第44-47页 |
·索梁温差效应 | 第47页 |
·索塔温度梯度 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第四章 拉压支座风险因素识别与分析 | 第49-67页 |
·拉压支座失效风险的识别 | 第49-50页 |
·拉压支座的设计及传力机理 | 第50-52页 |
·支座的分类 | 第50页 |
·球型支座的构造 | 第50-51页 |
·拉压支座的传力机理 | 第51-52页 |
·拉索失效对拉压支座的影响风险分析 | 第52-55页 |
·拉索失效风险识别 | 第52-53页 |
·拉索局部失效有限元分析 | 第53-55页 |
·车辆荷载对拉压支座的影响风险分析 | 第55-59页 |
·超载运营风险识别 | 第55-56页 |
·影响线加载计算 | 第56-59页 |
·基础变位对拉压支座的影响风险分析 | 第59-61页 |
·基础变位风险识别 | 第59-60页 |
·有限元分析 | 第60-61页 |
·收缩徐变对拉压支座的影响风险分析 | 第61-63页 |
·收缩徐变风险识别 | 第61-62页 |
·有限元分析 | 第62-63页 |
·其他风险 | 第63-64页 |
·最不利工况风险 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
第五章 运营期拉压支座风险评价及措施 | 第67-77页 |
·构建风险指标体系 | 第67页 |
·风险指标权重的计算结果 | 第67-70页 |
·该桥运营期拉压支座风险的评价 | 第70-73页 |
·发生风险的概率计算 | 第70-71页 |
·风险损失的影响 | 第71-72页 |
·拉压支座失效总风险 | 第72页 |
·拉压支座失效风险层次排序 | 第72-73页 |
·风险控制措施 | 第73-75页 |
·拉压支座失效对活载承受能力的影响 | 第73-74页 |
·支座的更换 | 第74-75页 |
·本章小结 | 第75-77页 |
结论与展望 | 第77-79页 |
主要结论 | 第77-78页 |
展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
附录 | 第84页 |