摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 温度效应研究背景 | 第10-11页 |
1.2 葵型拱桥的结构特点 | 第11-12页 |
1.3 桥梁温度效应研究进展 | 第12-15页 |
1.3.1 国外研究概况及成果 | 第13-14页 |
1.3.2 国内研究成果 | 第14-15页 |
1.4 课题来源及本文工作概况 | 第15-17页 |
1.4.1 课题来源 | 第15页 |
1.4.2 本文主要研究工作 | 第15-17页 |
第二章 桥梁结构温度场的基本理论 | 第17-31页 |
2.1 温度场基本概念 | 第17-18页 |
2.1.1 温度场定义 | 第17页 |
2.1.2 温度梯度 | 第17页 |
2.1.3 温度场影响因素 | 第17-18页 |
2.2 温度作用分类及特点 | 第18页 |
2.3 温度场的分析方法 | 第18-23页 |
2.3.1 热传导微分方程求解 | 第19页 |
2.3.2 半经验半理论公式 | 第19-20页 |
2.3.3 有限单元法 | 第20-23页 |
2.4 温度应力与温度应变的分析 | 第23-27页 |
2.4.1 平面温度应力问题的基本方程 | 第23-24页 |
2.4.2 平面温度应变问题的基本方程 | 第24-25页 |
2.4.3 按应力求解平面温度应力问题 | 第25-27页 |
2.5 我国规范对温度作用的规定 | 第27-30页 |
2.5.1《公路桥涵设计通用规范》JTG D60—2004 | 第27-29页 |
2.5.2 中国铁路桥涵设计规范 | 第29-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 施工阶段裸拱温度场试验及温度模式推导 | 第31-42页 |
3.1 工程简介 | 第31-32页 |
3.2 材料热物理参数 | 第32-33页 |
3.2.1 热物理参数 | 第32-33页 |
3.2.2 热物理参数的取值 | 第33页 |
3.3 凤凰二桥主拱圈温度场测试 | 第33-37页 |
3.3.1 测试内容 | 第33-34页 |
3.3.2 温度场测试结果 | 第34-36页 |
3.3.3 环境温度与结构温度变化关系分析 | 第36-37页 |
3.4 实测箱梁温度梯度模式 | 第37-41页 |
3.4.1 温度梯度曲线的求解 | 第37-39页 |
3.4.2 温度梯度分布式与实测数据对比 | 第39-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 施工阶段主拱圈日照温度效应分析 | 第42-62页 |
4.1 工程概况 | 第43-44页 |
4.1.1 工程设计介绍 | 第43-44页 |
4.1.2 设计技术指标 | 第44页 |
4.2 施工阶段模型建立 | 第44-49页 |
4.2.0 MIDAS/CIVIL简介 | 第44-45页 |
4.2.1 凤凰二桥施工步骤 | 第45-47页 |
4.2.2 计算模型建立 | 第47-49页 |
4.3 温度梯度模式选取 | 第49-51页 |
4.3.1 中国公路桥规 | 第49-50页 |
4.3.2 中国铁路桥规 | 第50-51页 |
4.3.3 实测温度梯度模式 | 第51页 |
4.4 日照效应计算结果 | 第51-59页 |
4.4.1 位移计算 | 第51-54页 |
4.4.2 应力分析 | 第54-57页 |
4.4.3 反力计算 | 第57-59页 |
4.5 考虑连拱效应的拱圈温度效应研究 | 第59-61页 |
4.5.1 桩土共同作用模拟 | 第59页 |
4.5.2 考虑连拱效应的计算结果 | 第59-61页 |
4.6 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 凤凰二桥成桥温度效应分析 | 第62-81页 |
5.1 整体温度效应分析 | 第62页 |
5.2 位移分析 | 第62-70页 |
5.2.1 纵梁位移分析 | 第62-63页 |
5.2.2 拱圈位移分析 | 第63-67页 |
5.2.3 腹拱位移分析 | 第67-70页 |
5.3 应力分析 | 第70-80页 |
5.3.1 纵梁应力分析 | 第70-73页 |
5.3.2 主拱应力分析 | 第73-76页 |
5.3.3 腹拱应力分析 | 第76-80页 |
5.4 本章小结 | 第80-81页 |
结论与展望 | 第81-83页 |
结论 | 第81-82页 |
展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第89页 |