摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
主要符号说明 | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 波形钢腹板PC组合箱梁桥的起源 | 第10-11页 |
1.2 波形钢腹板PC组合箱梁桥的发展 | 第11-17页 |
1.3 波形钢腹板PC组合箱梁桥的构造特点 | 第17-20页 |
1.3.1 波形钢腹板参数 | 第18页 |
1.3.2 体内与体外预应力索 | 第18-19页 |
1.3.3 结合部位 | 第19-20页 |
1.4 波形钢腹板PC组合箱梁桥的优缺点 | 第20-21页 |
1.4.1 波形钢腹板PC组合箱梁桥的优势 | 第20-21页 |
1.4.2 波形钢腹板PC组合箱梁桥的不足 | 第21页 |
1.5 波形钢腹板PC组合箱梁桥国内外研究状况 | 第21-24页 |
1.5.1 国外研究现状 | 第21-23页 |
1.5.2 国内研究状况 | 第23-24页 |
1.6 本文的研究内容和技术路线 | 第24-25页 |
第二章 波形钢腹板混凝土箱梁桥的基本受力性能 | 第25-35页 |
2.1 抗弯性能分析 | 第25-28页 |
2.1.1 波形钢腹板的受力变形及轴向特性 | 第25-26页 |
2.1.2 波形钢腹板PC组合箱梁抗弯刚度和拟平截面假定 | 第26-27页 |
2.1.3 波形钢腹板的翼缘有效分布宽度分析 | 第27页 |
2.1.4 体外预应力的二次效应和应力增量 | 第27-28页 |
2.2 抗剪性能分析 | 第28-31页 |
2.2.1 波形钢腹板的有效剪切模量 | 第28页 |
2.2.2 剪切屈曲验算分析 | 第28-31页 |
2.3 抗扭性能分析 | 第31-32页 |
2.4 偏载系数理论分析 | 第32-34页 |
2.4.1 薄壁杆件理论概述 | 第32-33页 |
2.4.2 偏心荷载作用下箱梁的力学行为与计算公式 | 第33页 |
2.4.3 常用箱梁偏载系数的计算方法 | 第33-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 波形钢腹板PC组合箱梁桥的有限元静力分析 | 第35-65页 |
3.1 Ansys有限元程序介绍 | 第35页 |
3.2 工程概况 | 第35-38页 |
3.2.1 桥梁原型概述 | 第35-36页 |
3.2.2 模型桥尺寸 | 第36-37页 |
3.2.3 波形钢腹板及剪力连接件 | 第37-38页 |
3.2.4 预应力筋的布置 | 第38页 |
3.2.5 其他材料的属性 | 第38页 |
3.2.6 原型桥设计技术标准 | 第38页 |
3.3 波形钢腹板PC组合箱梁桥的有限元模型建立 | 第38-44页 |
3.3.1 有限元静力分析方法概述 | 第38-40页 |
3.3.2 有限元模型单元的选择 | 第40-41页 |
3.3.3 桥梁建模方式的优化 | 第41-42页 |
3.3.4 空间有限元模型的建立 | 第42-44页 |
3.4 波形钢腹板PC组合箱梁桥的有限元模型结果分析 | 第44-64页 |
3.4.1 有限元的计算工况 | 第44-46页 |
3.4.2 模型桥挠度分析 | 第46-48页 |
3.4.3 顶板纵向正应力分析 | 第48-53页 |
3.4.4 底板纵向正应力分析 | 第53-55页 |
3.4.5 波形钢腹板剪应力分析 | 第55-58页 |
3.4.6 混凝土横隔板纵向正应力分析 | 第58-64页 |
3.5 本章小结 | 第64-65页 |
第四章 波形钢腹板PC组合箱梁模型桥偏载系数实测分析 | 第65-75页 |
4.1 实验概况 | 第65-68页 |
4.1.1 实验主要测试的项目 | 第65页 |
4.1.2 加载工况介绍 | 第65-66页 |
4.1.3 应变片和挠度仪布置 | 第66-67页 |
4.1.4 模型桥加载布置方案 | 第67-68页 |
4.2 现场实验及结果分析 | 第68-74页 |
4.2.1 实验仪器 | 第68页 |
4.2.2 加载试验 | 第68-69页 |
4.2.3 实验结果与有限元结果对比分析 | 第69-74页 |
4.3 本章小结 | 第74-75页 |
第五章 总结与展望 | 第75-77页 |
5.1 论文的主要成果 | 第75-76页 |
5.2 本课题局限和今后工作展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |