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双箱单室波纹钢腹板组合箱梁剪力滞效应分析

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第10-17页
    1.1 概述第10-11页
    1.2 波纹钢腹板组合箱梁的应用与发展第11-15页
        1.2.1 传统波纹钢腹板组合箱梁的应用与发展第11-14页
        1.2.2 新型波纹钢腹板组合箱梁的提出与发展第14-15页
    1.3 波纹钢腹板组合箱梁桥剪力滞效应国内外研究现状第15页
    1.4 本文主要研究内容第15-17页
2 双箱单室波纹钢腹板剪力滞效应的能量变分法分析第17-50页
    2.1 概述第17页
    2.2 基本假定第17-18页
    2.3 剪力滞控制微分方程的建立与推导第18-26页
        2.3.1 剪力滞翘曲位移函数的选择第18页
        2.3.2 结构总势能表达式的建立第18-24页
        2.3.3 剪力滞控制微分方程的建立第24-26页
    2.4 微分方程的闭合解第26-31页
        2.4.1 微分方程的求解第26-29页
        2.4.2 上翼板正应力计算第29页
        2.4.3 下翼板正应力计算第29-30页
        2.4.4 常用边界条件第30-31页
    2.5 算例第31-48页
        2.5.1 简支梁跨中截面正应力求解第33-39页
        2.5.2 两端固结梁跨中截面正应力求解第39-45页
        2.5.3 简支梁考虑剪力滞效应的挠度求解第45-47页
        2.5.4 两端固结梁考虑剪力滞效应的挠度求解第47-48页
    2.6 本章小结第48-50页
3 褶皱效应对翼板应力及挠度的影响分析第50-66页
    3.1 概述第50页
    3.2 双箱单室平钢腹板组合箱梁剪力滞效应的研究第50-56页
        3.2.1 结构总势能表达式的建立第51-54页
        3.2.2 剪力滞控制微分方程的建立第54-55页
        3.2.3 微分方程的求解第55-56页
    3.3 算例第56-57页
    3.4 褶皱效应对波纹钢腹板翼板应力的影响分析第57-65页
        3.4.1 褶皱效应对简支梁应力影响分析第58-62页
        3.4.2 褶皱效应对简支梁剪力滞系数影响分析第62-63页
        3.4.3 褶皱效应对简支梁挠度影响分析第63-65页
    3.5 本章小结第65-66页
4 双箱单室波纹钢腹板组合箱梁有限元数值模拟分析第66-85页
    4.1 概述第66页
    4.2 双箱单室波纹钢腹板组合梁桥空间有限元模型第66-70页
        4.2.1 建立ANSYS波纹组合箱梁桥的相关单元特性第66页
        4.2.2 空间有限元模型的建立第66-70页
    4.3 波纹钢腹板箱梁有限元数值计算分析第70-79页
        4.3.1 简支梁结构空间有限元计算应力结果分析第70-73页
        4.3.2 两端固结梁结构空间有限元应力计算结果分析第73-76页
        4.3.3 简支梁结构空间有限元计算挠度结果分析第76-78页
        4.3.4 固结梁结构空间有限元计算挠度结果分析第78-79页
    4.4 双箱单室平钢腹板箱梁有限元数值模拟分析第79-83页
        4.4.1 平钢腹板空间模型的建立第79-80页
        4.4.2 平钢腹板简支箱梁空间有限元计算应力结果分析第80-82页
        4.4.3 平钢腹板简支箱梁空间有限元计算挠度结果分析第82-83页
    4.5 本章小结第83-85页
5.剪力滞效应影响因素分析第85-87页
    5.1 概述第85页
    5.2 跨宽比对剪力滞系数的影响第85-86页
    5.3 约束条件对剪力滞系数的影响第86-87页
6 结论与展望第87-89页
    6.1 结论第87页
    6.2 展望第87-89页
参考文献第89-92页
致谢第92-93页
攻读学位期间的研究成果第93页

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