摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 国内外悬索桥的发展历程 | 第11-13页 |
1.1.1 中国古代悬索桥的发展 | 第11页 |
1.1.2 中国现代悬索桥的发展 | 第11-12页 |
1.1.3 国外悬索桥的发展历程 | 第12-13页 |
1.2 稳定型悬索桥介绍 | 第13-15页 |
1.2.1 稳定型悬索桥简介 | 第13-14页 |
1.2.2 稳定型悬索桥的特点 | 第14-15页 |
1.3 悬索桥的锚碗和桥墩 | 第15-18页 |
1.3.1 锚碇建设概况 | 第15-17页 |
1.3.2 锚碇设计概况 | 第17-18页 |
1.3.3 桥墩 | 第18页 |
1.4 本文内容的主要线索 | 第18-19页 |
1.5 本文的主要内容和意义 | 第19-21页 |
第二章 锚固设计 | 第21-36页 |
2.1 锚碇结构形式的选择 | 第21-22页 |
2.2 锚体及锚固方式 | 第22-23页 |
2.2.1 锚体 | 第22页 |
2.2.2 锚固方式 | 第22-23页 |
2.3 锚碇锚固系统的确定 | 第23-29页 |
2.3.1 预应力锚索 | 第24页 |
2.3.2 锚索类型及锚固机理 | 第24-26页 |
2.3.3 锚索锚固力的计算 | 第26-28页 |
2.3.4 锚索锚固段长度的确定 | 第28-29页 |
2.4 锚碇尺寸的拟定 | 第29-30页 |
2.5 锚碇结构计算 | 第30-33页 |
2.5.1 锚碇结构规模的初步拟定 | 第30-32页 |
2.5.2 锚碇结构整体稳定性计算 | 第32-33页 |
2.6 桥墩设计 | 第33-36页 |
2.6.1 锚杆的构造 | 第33-34页 |
2.6.2 锚杆工作机理 | 第34页 |
2.6.3 桥墩尺寸拟定 | 第34-35页 |
2.6.4 锚杆承载力确定 | 第35-36页 |
第三章 有限元理论 | 第36-57页 |
3.1 钢筋混凝土非线性有限元理论 | 第36-45页 |
3.1.1 混凝土破坏准则 | 第36-39页 |
3.1.2 混凝土本构模型 | 第39-43页 |
3.1.3 钢筋本本构模型 | 第43-45页 |
3.2 锚碇和桥墩结构有限元计算模型 | 第45-49页 |
3.2.1 整体式模型 | 第46-47页 |
3.2.2 分离式模型 | 第47-48页 |
3.2.3 组合式模型 | 第48-49页 |
3.3 锚碇和桥墩实体单元的选择及单元公式的推导 | 第49-57页 |
3.3.1 三维等参六面体单元 | 第50-54页 |
3.3.2 混凝土非线性方程的解法 | 第54-57页 |
第四章 锚碇与桥墩结构的静力分析和计算 | 第57-78页 |
4.1 有限元分析软件 ANSYS简介 | 第57-58页 |
4.2 锚碇与桥墩钢筋混凝土结构单元的选择 | 第58-61页 |
4.2.1 钢筋单元的选择 | 第58页 |
4.2.2 混凝土单元的选择 | 第58-59页 |
4.2.3 SOLID65单元在 ANSYS中的使用方法 | 第59-61页 |
4.2.4 锚碇基础岩体单元的选择 | 第61页 |
4.3 锚碇计算范围的确定 | 第61页 |
4.4 本文整体式钢筋混凝土结构的等效模量 | 第61-63页 |
4.5 分离式与整体式有限元模型对比分析 | 第63-69页 |
4.5.1 情形1 | 第63-66页 |
4.5.2 情形2 | 第66-69页 |
4.6 锚碇有限元模型建立 | 第69-75页 |
4.6.1 锚碇和基础实体模型生成 | 第70-71页 |
4.6.2 生成锚碇和基础有限元模型 | 第71-75页 |
4.7 桥墩有限元模型建立 | 第75-76页 |
4.8 计算工况确定 | 第76-78页 |
4.8.1 锚碇有限元计算工况 | 第76-77页 |
4.8.2 桥墩有限元计算工况 | 第77-78页 |
第五章 计算结果分析 | 第78-90页 |
5.1 锚碇仿真计算结果分析 | 第78-87页 |
5.1.1 锚碇总体计算坐标的布置 | 第78页 |
5.1.2 结果分析 | 第78-87页 |
5.2 桥墩仿真计算结果分析 | 第87-90页 |
第六章 结论与展望 | 第90-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-98页 |
附录 A | 第98页 |