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钢—砼混合梁连续梁桥结合段受力性能研究

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钢—砼混合梁连续梁桥结合段受力性能研究
论文目录
 
摘要第1-5页
abstract第5-10页
第1章 绪论第10-16页
  1.1 课题的研究意义第10-11页
  1.2 国内外研究现状第11-14页
    1.2.1 国内外混合梁桥发展现状第11-12页
    1.2.2 国内外混合梁桥结合段研究现状第12-14页
  1.3 本文研究目标和研究内容第14-15页
    1.3.1 研究目标第14页
    1.3.2 研究内容第14-15页
  1.4 拟解决的关键问题和创新点第15-16页
    1.4.1 解决的关键的问题第15页
    1.4.2 研究创新点第15-16页
第2章 钢-砼混合梁结合段构造特性第16-33页
  2.1 概述第16页
  2.2 钢-砼结合部构造及分类第16-20页
    2.2.1 无钢格室混合梁结合部构造第17-18页
    2.2.2 有钢格室混合梁结合部构造第18-20页
  2.3 钢-砼结合部连接件构造及承载力计算理论第20-29页
    2.3.1 圆柱头焊钉连接件第20-24页
    2.3.2 开孔钢板连接件第24-27页
    2.3.3 钢筋连接件第27-28页
    2.3.4 型钢连接件第28-29页
  2.4 钢-砼混合梁结合段设计方法第29-32页
    2.4.1 钢-砼混合梁结合部设计流程第29-30页
    2.4.2 钢-砼混合梁结合段钢梁过渡段设计第30页
    2.4.3 钢-砼结合段钢格室设计第30-31页
    2.4.4 钢-砼结合段连接件设计第31页
    2.4.5 混凝土梁过渡段设计第31-32页
  2.5 小结第32-33页
第3章 混合梁连续梁桥全桥整体分析第33-44页
  3.1 依托工程背景介绍第33-38页
    3.1.1 长桥大桥总体布置及技术标准第33页
    3.1.2 长桥大桥混凝土箱梁构造第33-35页
    3.1.3 长桥大桥主跨钢箱梁段构造第35-36页
    3.1.4 长桥大桥主梁钢-砼结合段构造第36-38页
  3.2 全桥有限元模型建立第38-41页
    3.2.1 主梁的建立第39-40页
    3.2.2 支座边界模拟第40-41页
  3.3 全桥整体计算分析第41-42页
  3.4 小结第42-44页
第4章 混合梁连续梁桥钢混结合段受力分析第44-57页
  4.1 ANSYS软件介绍第44-45页
  4.2 模型单元介绍第45-46页
    4.2.1 混凝土材料solid65单元第45页
    4.2.2 钢箱梁材料shell63单元第45-46页
    4.2.3 预应力筋材料link8单元第46页
    4.2.4 模型材料特性第46页
  4.3 有限元模型的建立第46-50页
    4.3.1 结合段几何模型的建立与单元网格划分第47-49页
    4.3.2 有限元模型边界条件第49-50页
  4.4 钢-砼结合段应力和变形分析第50-56页
    4.4.1 钢-砼结合段刚度过渡分析第50-52页
    4.4.2 钢-砼结合段及附近钢箱梁应力分析第52-54页
    4.4.3 钢-砼结合段填充混凝土应力分析第54-56页
  4.5 小结第56-57页
第5章 钢-砼结合段PBL连接件受力分析第57-71页
  5.1 接触非线性基本理论第57-59页
  5.2 含PBL连接件结合段有限元模型的建立第59-63页
    5.2.1 单元选取与材料属性第60-62页
    5.2.2 模型边界条件与荷载施加第62-63页
  5.3 含PBL连接件局部模型受力性能分析第63-67页
    5.3.1 受拉区PBL连接件处受力分析第63-65页
    5.3.2 受压区PBL连接件处受力分析第65-67页
  5.4 PBL连接件设计参数对极限承载性能影响第67-70页
    5.4.1 PBL连接件孔径影响抗剪承载力研究分析第68-69页
    5.4.2 PBL连接件厚度影响抗剪承载力研究分析第69页
    5.4.3 孔内贯通钢筋影响抗剪承载力研究分析第69页
    5.4.4 混凝土箍筋配箍率影响抗剪承载力研究分析第69-70页
  5.5 小结第70-71页
第6章 结论与展望第71-73页
  6.1 结论第71-72页
  6.2 展望第72-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-77页
攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研项目第77页

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