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箱形梁设计理论

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箱形梁设计理论

最 低 价:¥22.90

定 价:¥32.00

作 者:房贞政//郑振/郭金琼

出 版 社:人民交通出版社

出版时间:2008-10

I S B N:711407186

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    编辑推荐

    姓名:郭金琼
    作者简介:
    作品:《箱形梁设计理论》 姓名:郭金琼//房贞政//郑振
    作者简介:
    作品:《箱形梁设计理论》

    内容简介

    《箱形梁设计理论》(第二版)共分九章。第一章概论;第二章箱形梁弯曲;第三章箱形梁的刚性扭转;第四章箱形梁的畸变;第五章箱形梁的横向内力;第六章箱形梁(板壳)问题有限元法;第七章简支箱梁有限条法;第八章带隔板的连续箱梁有限条法;第九章弯箱梁畸变分析刚度法。本书每章都附有算例。考虑到本书作为研究生教材,读者具有较好的数学、力学基础,因此内容叙述较为简练。 本书主要作为结构工程和桥隧专业研究生教学用书,亦可供相关专业师生和工程技术人员参考使用。

    作者简介

    第1章 概论
      §1.1 箱形截面的结构特点及其应用
      1.1.1 箱形截面的特点
      箱形截面具有良好的结构性能,因而在现代各种桥梁中得到广泛应用。
      1.箱形截面的优点
      (1)截面抗扭刚度大,结构在施工与使用过程中都具有良好的稳定性;
    (2)顶板和底板都具有较大的混凝土面积,能有效地抵抗正负弯矩,并满足配筋的要求,适应具有正负弯矩的结构,如连续梁等;
    (3)适应现代化施工方法的要求,如悬臂施工法、顶推法等,这些施工方法要求截面必须具备较厚的底板;
    (4)承重结构与传力结构相结合,使各部件共同受力,达到经济效果,同时截面效率高,并适合预应力混凝土结构空间布束,更能收到经济效果;
    (5)对于宽桥,由于抗扭刚度大,跨中无需设置横隔板就能获得满意的荷载横向分布;
    (6)适合于修建曲线桥,具有较大适应性;
    (7)能很好适应布置管线等公共设施。
      2.箱形截面之小足
     显然,箱形截面也存在一些不足之处,需要引起设计者的充分重视。如箱形截面属薄壁结构,除受力钢筋外,还需配置大量构造钢筋,这对于中等跨径的桥梁,有时会导致用钢量比工字形或t形截面增多。而对于大跨径桥梁,由于箱形截面是实腹式梁,比起空腹式的桁架结构自重大。减轻自重是大跨径桥梁的重要课题,在设计时必须采取措施减轻自重,以节省材料,使造价经济。近年来由于三向(即纵向、横向、竖向)预应力的应用,可以采用薄壁、少肋的所谓宽箱截面,收到良好的经济效果。
      ……

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    目录

    第1章 概论
    §1.1 箱形截面的结构特点及其应用
    1.1.1 箱形截面的特点
    1.1.2 箱形截面在各类桥梁上的应用
    1.1.3 箱形截面的构造要点
    §1.2 箱形梁的受力特点及分析方法
    1.2.1 箱形梁的受力特点
    1.2.2 箱形梁的分析方法
    第2章 箱形梁的弯曲
    §2.1 箱形梁的弯曲正应力——梁弯曲初等理论
    §2.2 箱形梁的弯曲剪应力
    2.2.1 实腹梁的弯曲剪应力
    2.2.2 箱形梁的弯曲剪应力
    2.2.3 箱形截面的剪切中心
    §2.3 矩形箱梁剪力滞的变分解法
    2.3.1 变分解法的基本假定
    2.3.2 基本变分方程的推导
    2.3.3 翼板中的应力与剪力滞系数
    2.3.4 简支箱梁、悬臂箱梁的剪力滞效应
    2.3.5 连续箱梁剪力滞效应的叠加法求解
    2.3.6 剪力滞效应的参数分析
    §2.4 梯形箱梁剪力滞的变分解法
    2.4.1 考虑剪力滞效应的位移函数
    2.4.2 剪力滞的基本微分方程
    §2.5 变截面箱形梁剪力滞的差分解法
    §2.6 箱形悬臂梁的负剪力滞效应
    2.6.1 箱形悬臂梁剪力滞效应的变分解答
    2.6.2 应用平面有限元的分析
    2.6.3 负剪力滞效应的影响因素
    第3章 箱形梁的刚性扭转
    §3.1 箱形梁的自由扭转
    3.1.1 单室箱梁的自由扭转
    3.1.2 多室箱梁的自由扭转
    3.1.3 分离式的多室箱梁自由扭转
    3.1.4 自由扭转的纵向位移
    §3.2 箱形梁的约束扭转
    3.2.1 约束扭矩正应力
    3.2.2 约束扭转剪应力
    3.2.3 确定扭转中心的位置
    3.2.4 约束扭转的微分方程及其解
    3.2.5 约束扭转公式推导小结与讨论
    3.2.6 简支梁的扭转分析
    3.2.7 连续梁的扭转分析
    3.2.8 算例
    §3.3

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