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凤凰二桥温度效应研究

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

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