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多工作面悬浇施工波形钢腹板PC组合箱梁桥力学性能分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 波形钢腹板PC组合连续刚构桥概况第10-16页
        1.1.1 连续刚构桥发展概况第10-11页
        1.1.2 波形钢腹板在桥梁上的应用第11-14页
        1.1.3 波形钢腹板PC组合连续刚构桥发展概况第14-15页
        1.1.4 连续刚构桥结构特点第15-16页
    1.2 挂篮悬臂浇筑施工工艺概括第16-20页
        1.2.1 传统挂篮悬臂浇筑施工发展概况第16-17页
        1.2.2 波形钢腹板PC桥与常规PC桥悬臂施工技术的比较第17-18页
        1.2.3 波形钢腹板PC组合箱梁桥施工新技术—RW工法概况第18-20页
    1.3 立题背景及意义第20-21页
    1.4 本文主要研究内容第21-22页
第二章 波形钢腹板连续刚构桥施工过程有限元模拟第22-42页
    2.1 波形钢腹板连续刚构桥结构体系第22-27页
        2.1.1 整体构造第22-24页
        2.1.2 波形钢腹板和混凝土顶底板的连接方式第24-25页
        2.1.3 波形钢腹板之间的纵向连接方式第25页
        2.1.4 波形钢腹板与内衬混凝土的连接第25页
        2.1.5 预应力第25-26页
        2.1.6 主要材料第26-27页
    2.2 多工作面悬浇施工—RW工法挂篮构造及施工流程第27-31页
        2.2.1 RW工法的吊挂式挂篮第27-28页
        2.2.2 某波形钢腹板连续刚构桥RW施工工艺第28-31页
    2.3 有限元建模第31-34页
        2.3.1 计算荷载参数第31页
        2.3.2 本构关系第31-33页
        2.3.3 单元的选取第33页
        2.3.4 边界条件第33页
        2.3.5 节段划分第33-34页
        2.3.6 模型建立第34页
    2.4 模型计算结果第34-40页
        2.4.1 正常使用极限状态验算第34-37页
        2.4.2 波形钢腹板抗剪性能验算第37-40页
    2.5 本章小结第40-42页
第三章 RW施工方法与常规悬臂施工方法对比分析第42-54页
    3.1 RW悬臂施工工法与传统悬臂施工工艺整体性能上的对比第42-44页
        3.1.1 RW工法施工作业区大第42页
        3.1.2 RW工法挂篮重量减轻,节省主桁第42-43页
        3.1.3 RW工法节段施工效率高第43-44页
    3.2 RW悬臂施工工法与传统悬臂施工工艺力学性能上的对比第44-52页
        3.2.1 施工阶段对比分析第44-51页
        3.2.2 成桥状态对比分析第51-52页
    3.3 本章小结第52-54页
第四章 施工阶段波形钢腹板连续刚构桥局部结构分析第54-70页
    4.1 概述第54页
    4.2 计算方法及单元类型选择第54页
    4.3 0第54-58页
        4.3.1 0第54-56页
        4.3.2 0第56-58页
    4.4 0第58-61页
        4.4.1 0第58-59页
        4.4.2 0第59-61页
    4.5 跨中(无横撑)节段局部力学性能分析第61-65页
        4.5.1 跨中(无横撑)节段局部有限元模型第61-63页
        4.5.2 跨中(无横撑)局部模型计算结果分析第63-65页
    4.6 跨中(带横撑)局部力学性能分析第65-68页
        4.6.1 跨中(带横撑)局部有限元模型第65-66页
        4.6.2 跨中(带横撑)局部有限元模型计算结果分析第66-68页
    4.7 0第68-69页
    4.8 本章小结第69-70页
第五章 结论与展望第70-72页
    5.1 结论第70-71页
    5.2 展望第71-72页
致谢第72-74页
参考文献第74-78页
攻读硕士学位期间主要科研成果第78页

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