考虑温度场和应力场耦合的矮塔斜拉桥箱梁力学性能研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 矮塔斜拉桥的起源与发展 | 第9-12页 |
1.1.1 矮塔斜拉桥的起源 | 第9页 |
1.1.2 矮塔斜拉桥国外发展现状 | 第9-10页 |
1.1.3 矮塔斜拉桥国内发展现状 | 第10-12页 |
1.2 矮塔斜拉桥的分类及结构特点 | 第12-13页 |
1.2.1 矮塔斜拉桥的分类 | 第12-13页 |
1.2.2 矮塔斜拉桥的特点 | 第13页 |
1.3 箱梁力学性能研究现状 | 第13-14页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第14页 |
1.4 箱梁力学性能研究方法 | 第14-16页 |
1.4.1 数值法 | 第14-16页 |
1.4.2 解析法 | 第16页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第16-19页 |
第二章 箱梁温度场、温度应力力学理论 | 第19-35页 |
2.1 箱梁温度场形成及计算理论 | 第19-30页 |
2.1.1 混凝土箱梁温度场的形成 | 第19-20页 |
2.1.2 温度场分析计算理论 | 第20-21页 |
2.1.3 温度场的计算方法 | 第21-26页 |
2.1.4 温度应力计算理论 | 第26-30页 |
2.2 箱梁力学计算理论 | 第30-34页 |
2.2.1 箱梁的特点及分类 | 第30-31页 |
2.2.2 箱梁受力理论 | 第31-34页 |
2.3 小结 | 第34-35页 |
第三章 箱梁温度场和温度应力监控数据分析 | 第35-51页 |
3.1 工程概况 | 第35-36页 |
3.2 监控方案 | 第36-37页 |
3.2.1 监控仪器简介 | 第36-37页 |
3.2.2 监控方法 | 第37页 |
3.3 箱梁温度场实测数据及分析 | 第37-40页 |
3.3.1 箱梁纵向温差分析 | 第37-39页 |
3.3.2 箱梁横向温差分析 | 第39-40页 |
3.4 箱梁竖向温度梯度相关国内外规范规定 | 第40-45页 |
3.4.1 中国《公路桥涵设计通用规范》 | 第41-42页 |
3.4.2 中国《铁路桥涵设计规范》 | 第42页 |
3.4.3 英国规范 | 第42-44页 |
3.4.4 美国规范 | 第44-45页 |
3.4.5 新西兰规范 | 第45页 |
3.4.6 法国规范 | 第45页 |
3.5 箱梁竖向温差梯度函数的拟合 | 第45-49页 |
3.5.1 公式推导 | 第45-46页 |
3.5.2 箱梁竖向温度梯度函数拟合 | 第46-49页 |
3.6 小结 | 第49-51页 |
第四章 箱梁温度场效应有限元分析 | 第51-61页 |
4.1 MIDAS CIVIL简介 | 第51页 |
4.1.2 MIDAS CIVIL的操作过程简介 | 第51页 |
4.2 模型介绍及工况说明 | 第51-52页 |
4.3 工况计算数据分析 | 第52-59页 |
4.3.1 弯矩对比分析 | 第52-54页 |
4.3.2 应力对比分析 | 第54-57页 |
4.3.3 挠度对比分析 | 第57-59页 |
4.4 小结 | 第59-61页 |
第五章 温度场与应力场耦合效应研究 | 第61-73页 |
5.1 预应力混凝土箱梁的变形计算理论 | 第61-63页 |
5.1.1 荷载组合作用下结构挠度 | 第61-62页 |
5.1.2 预应力荷载对结构产生的反拱 | 第62-63页 |
5.2 应力场分析 | 第63-65页 |
5.2.1 自重作用下梁体受力分析 | 第63-64页 |
5.2.2 预应力作用下梁体受力分析 | 第64页 |
5.2.3 梁体反拱计算 | 第64-65页 |
5.3 温度、应力场的耦合效应研究 | 第65-70页 |
5.3.1 耦合效应 | 第66-67页 |
5.3.2 特征值T1对耦合效应的影响 | 第67-68页 |
5.3.3 特征值T2对耦合效应的影响 | 第68-69页 |
5.3.4 ΔT对耦合效应的影响 | 第69-70页 |
5.4 小结 | 第70-73页 |
第六章 结论与展望 | 第73-75页 |
6.1 结论 | 第73-74页 |
6.2 展望 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-79页 |
在学期间发表的论著及取得的科研成果 | 第79页 |