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稳定型悬索桥锚固系统设计研究及数值模拟

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

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