大跨连续刚构桥典型力学问题分析
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 预应力连续刚构桥概述 | 第10页 |
1.2 预应力连续刚构桥在国内外的发展 | 第10-14页 |
1.3 PC连续刚构桥的特点 | 第14页 |
1.4 PC连续刚构桥存在的问题及研究现状 | 第14-19页 |
1.4.1 存在的问题 | 第14-16页 |
1.4.2 研究现状 | 第16-19页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 工程背景及有限元模型计算分析 | 第20-42页 |
2.1 岷江大桥简介 | 第20-24页 |
2.1.1 工程概况 | 第20-23页 |
2.1.2 主要技术指标及计算依据 | 第23-24页 |
2.2 有限元模型建立 | 第24-29页 |
2.2.1 模型简介 | 第24-25页 |
2.2.2 计算模型参数 | 第25-27页 |
2.2.3 施工阶段划分 | 第27-29页 |
2.3 模型典型状态分析 | 第29-36页 |
2.3.1 施工阶段分析 | 第29-33页 |
2.3.2 承载能力极限状态分析 | 第33-35页 |
2.3.3 正常使用极限状态分析 | 第35-36页 |
2.4 稳定性分析 | 第36-41页 |
2.4.1 桥墩自稳定性分析 | 第37-38页 |
2.4.2 最大悬臂阶段稳定性分析 | 第38-39页 |
2.4.3 成桥运营阶段稳定性分析 | 第39-41页 |
2.5 本章小结 | 第41-42页 |
第3章 零号块局部应力分析 | 第42-56页 |
3.1 零号块局部应力分析的重要性 | 第42页 |
3.2 零号块有限元模型建立 | 第42-45页 |
3.2.1 有限元软件介绍 | 第42-43页 |
3.2.2 有限元模型的建立 | 第43-45页 |
3.3 零号块应力分析 | 第45-54页 |
3.3.1 恒载作用下应力分析 | 第45-48页 |
3.3.2 最大负弯矩工况应力分析 | 第48-51页 |
3.3.3 最大剪力工况应力分析 | 第51-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-56页 |
第4章 开裂及中跨跨中持续下挠主要影响因素分析 | 第56-87页 |
4.1 概述 | 第56-57页 |
4.2 自重的影响 | 第57-59页 |
4.3 纵向预应力损失的影响 | 第59-68页 |
4.3.1 预应力损失的原因 | 第59-61页 |
4.3.2 全部纵向预应力损失的影响 | 第61-64页 |
4.3.3 顶板纵向预应力损失的影响 | 第64-66页 |
4.3.4 底板纵向预应力损失的影响 | 第66-68页 |
4.4 混凝土收缩徐变的影响 | 第68-82页 |
4.4.1 混凝土收缩徐变简介 | 第68-70页 |
4.4.2 混凝土收缩徐变主要计算公式 | 第70-73页 |
4.4.3 收缩徐变考虑与否及持续时间的影响 | 第73-75页 |
4.4.4 不同加载龄期的影响 | 第75-77页 |
4.4.5 不同环境湿度的影响 | 第77-79页 |
4.4.6 不同参考规范的影响 | 第79-82页 |
4.5 高跨比的影响 | 第82-85页 |
4.6 本章小节 | 第85-87页 |
结论 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
附录A (攻读硕士学位期间所参与的科研项目) | 第93页 |