内力计算论文_文国庆,文浠楸,文柯乔,刘宇泽

导读:本文包含了内力计算论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:内力,荷载,克尔,横向,弯矩,框架,斜拉桥。

内力计算论文文献综述

文国庆,文浠楸,文柯乔,刘宇泽[1](2019)在《有限深弹性层上的基础梁在水平荷载作用下的内力计算》一文中研究指出设有一平面应变问题有限深无限长的弹性基础梁,梁上受有集中水平荷载的作用。假定在弹性基地中有一满足相容方程的应力函数,由应力函数可求得应力分量和位移分量,这些分量在基础梁与地基接触的边界处,应满足梁的位移与荷载的关系方程。在有限深弹性层的底部位移分量应当为0,根据这些边界条件,可求得这些分量中的待定常数,由此可进一步求得基础梁与地基的接触应力和基础梁的内力。(本文来源于《第28届全国结构工程学术会议论文集(第Ⅰ册)》期刊2019-10-18)

巩远见[2](2019)在《体力理论与边值法相结合的水工高压隧洞衬砌内力计算》一文中研究指出文章主要将水工高压隧洞的内水荷载当作体力,然后再结合边值法,并考虑到水工高压隧洞衬砌发生透水并且衬砌与围岩两者脱离后,两者之间的渗透水压,从而制定出针对衬砌内力的计算依据,最后结合实际算例做出说明。从实际得出的结果显示出,采用两者结合的方法计算出的内力明显减少,对于配筋的数量大量减少,更能符合工程的实际需求。(本文来源于《黑龙江水利科技》期刊2019年09期)

吴存利,万春华,郭瑜超[3](2019)在《复合材料结构胶-螺连接区域内力分布计算及与试验对比研究》一文中研究指出针对复合材料结构混合连接区域内力分布计算问题,提出了基于胶-螺连接典型单元载荷变形曲线内力分布计算方法。首先通过数值仿真方法获得胶-螺连接典型单元载荷变形曲线,然后采用该曲线并借助有限元方法分析了双列五钉单搭接试验件连接区域应变分布,同试验结果进行了比较,结果显示计算结果与试验结果一致性良好,说明了分析方法具有良好的实用性。该方法为工程人员分析类似的复合材料层合板胶-螺连接区域应力和应变提供了参考。(本文来源于《玻璃钢/复合材料》期刊2019年09期)

侯绪亚,周健,崔洪礼[4](2019)在《考虑边荷载作用的箱涵内力计算》一文中研究指出箱涵作为常见的涉水建筑物,广泛应用于水利、交通、市政等领域。箱涵的内力计算是其结构设计的主要内容之一。本文使用Autobank有限单元法计算了弹性地基上的双孔箱涵,计算中箱涵采用梁单元模拟,弹性地基采用平面实体单元,结果表明:考虑边荷载后,箱涵底板跨中弯矩增大,数值由13kN/m变为18.1kN/m,相应的底板中部隔墙处负弯矩减小,由31.5kN/m变为23.2kN/m;同时边侧支座负弯矩增大;侧墙跨中弯矩减小,底部支座负弯矩增大。(本文来源于《吉林水利》期刊2019年09期)

汪子涵[5](2019)在《基于影响线加载的横向框架内力计算方法》一文中研究指出针对桥梁的受力计算主要集中在桥梁的纵向,往往对桥梁的横向计算不重视。部分桥梁在运营一段时间后,在活载作用下,在梁顶板产生纵向裂缝,从而降低了主梁的使用性能及耐久性。现结合《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG3362-2018)[1]以及《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)[2]提出一种利用有限元方法,基于影响线加载的横向框架内力计算方法,经工程实践验证,其计算结果能满足一般的工程设计要求,同时其还具有简单、高效的计算特点。(本文来源于《江西建材》期刊2019年08期)

姜明映,黄佳鑫,王兴必[6](2019)在《不同计算模式下连续箱梁桥徐变内力对比分析》一文中研究指出针对连续箱梁桥的徐变内力,考虑不同计算方法和计算模式的差异性,基于JTG D62-2004和CEB-FIP(2010)规范的计算模式进行建模分析。研究结果表明,徐变对轴力、剪力和弯矩的影响较为接近,JTG D62-2004与CEB-FIP在不同位置处的计算结果存在较大差异,中国规范在中跨位置计算结果更加保守。(本文来源于《公路交通科技(应用技术版)》期刊2019年08期)

刘洪光,韩涛[7](2019)在《SAP84软件在框架结构内力计算中的应用》一文中研究指出文章以滹沱河穿堤涵闸工程为例,介绍了使用SAP84软件计算框架结构内力的方法,详细阐述了生成结构、输入约束、添加荷载、工况组合、结果分析的操作步骤和注意事项。结构内力计算时,选取闸室和排架作为整体单元建立叁维模型,选取最不利工况进行了梁柱配筋计算,并使用理正结构计算软件对结构内力计算成果进行了复核。(本文来源于《水利规划与设计》期刊2019年08期)

倪成[8](2019)在《弹性地基梁法在岩基水闸底板内力计算中的应用》一文中研究指出以清远市清新区马安头水电站工程拦河水闸为例,采用弹性地基梁法,选取不同工况,对岩基水闸底板进行内力计算,提出弹性地基梁法应用于中小型岩基水闸底板是较为合适的,其计算结果满足规范要求,符合实际情况,可对同类工程的内力分析和计算提供参考。(本文来源于《陕西水利》期刊2019年07期)

钱海峰,赵婧同,王元清,王登峰[9](2019)在《考虑除尘器箱体墙板-立柱协同受力时立柱在横向荷载作用下的内力计算》一文中研究指出大气除尘装备箱体围护结构形式和荷载情况十分复杂,目前尚无关于除尘器箱体立柱在横向荷载作用下其内力分布的精确计算方法。该文采用理论推导与有限元计算相结合的方法对除尘器箱体立柱在墙板直接受横向荷载作用时的内力与强度计算方法进行研究。在考虑墙板所受横向荷载向立柱传递时,将墙板视作由上、下相邻加劲肋和左、右两侧立柱围成的四边简支板,加劲肋处传递集中力,加劲肋间传递非均匀分布荷载。将立柱作为多跨连续弹性梁,采用力矩分配法编写程序计算其最大弯矩和剪力值。根据除尘器箱体立柱的跨数、每跨立柱范围内对应墙板区格数目以及墙板区格宽高比,编制了立柱最大弯矩计算表格。考虑墙板与立柱的协同受力作用,以有效宽度范围内的墙板与立柱组成组合截面共同抗弯,修正立柱正截面强度计算方法。研究结果表明:在墙板与立柱组合结构体系中,随着墙板壁厚增大或墙板宽度减小,墙板的抗弯贡献提高;随着立柱截面惯性矩增大或立柱横向支撑间距减小,墙板的抗弯贡献降低。根据对工程常用几何构造的除尘器箱体结构计算统计,偏于安全地提出了立柱截面模量统一放大系数。相比于传统工程简化内力计算方法,工程设计人员可以利用该文提出的方法方便、准确地计算立柱内力最大截面的正应力和剪应力,从而设计出安全经济的立柱截面。(本文来源于《工程力学》期刊2019年07期)

王超[10](2019)在《混凝土斜拉桥反应谱法内力计算》一文中研究指出以实际工程为例,介绍混凝土斜拉桥反应谱法计算地震作用下的受力特点,并利用有限元软件对构件承载力进行验算。该桥的设计可为类似工程提供参考。(本文来源于《建材与装饰》期刊2019年17期)

内力计算论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

文章主要将水工高压隧洞的内水荷载当作体力,然后再结合边值法,并考虑到水工高压隧洞衬砌发生透水并且衬砌与围岩两者脱离后,两者之间的渗透水压,从而制定出针对衬砌内力的计算依据,最后结合实际算例做出说明。从实际得出的结果显示出,采用两者结合的方法计算出的内力明显减少,对于配筋的数量大量减少,更能符合工程的实际需求。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

内力计算论文参考文献

[1].文国庆,文浠楸,文柯乔,刘宇泽.有限深弹性层上的基础梁在水平荷载作用下的内力计算[C].第28届全国结构工程学术会议论文集(第Ⅰ册).2019

[2].巩远见.体力理论与边值法相结合的水工高压隧洞衬砌内力计算[J].黑龙江水利科技.2019

[3].吴存利,万春华,郭瑜超.复合材料结构胶-螺连接区域内力分布计算及与试验对比研究[J].玻璃钢/复合材料.2019

[4].侯绪亚,周健,崔洪礼.考虑边荷载作用的箱涵内力计算[J].吉林水利.2019

[5].汪子涵.基于影响线加载的横向框架内力计算方法[J].江西建材.2019

[6].姜明映,黄佳鑫,王兴必.不同计算模式下连续箱梁桥徐变内力对比分析[J].公路交通科技(应用技术版).2019

[7].刘洪光,韩涛.SAP84软件在框架结构内力计算中的应用[J].水利规划与设计.2019

[8].倪成.弹性地基梁法在岩基水闸底板内力计算中的应用[J].陕西水利.2019

[9].钱海峰,赵婧同,王元清,王登峰.考虑除尘器箱体墙板-立柱协同受力时立柱在横向荷载作用下的内力计算[J].工程力学.2019

[10].王超.混凝土斜拉桥反应谱法内力计算[J].建材与装饰.2019

论文知识图

开采剖面图子结构②应变片测试现场锚杆轴力分布图类抗滑桩内力计算结果图子结构①Fig.3.15Substructure①

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