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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

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