混凝土自锚式悬索桥静力非线性稳定分析

来源 :全国第十届混凝土结构基本理论及工程应用学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cycblb
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
介绍了同时考虑几何非线性和材料非线性的悬索桥非线性稳定分析方法,对国内某大跨混凝土自锚式悬索桥稳定性进行分析,讨论几何非线性和材料非线性对结构稳定性的影响,并研究混凝土收缩徐变、主梁配筋率以及不同加载工况等因素对受力悬索桥极限承载力的影响。分析表明,对于中等及以上跨度自锚式悬索桥,只有充分并合理考虑材料非线性才能对结构的稳定作出正确科学的评估。
其他文献
本文通过数值仿真指出,三阶色散会使亚皮秒超高斯型光脉冲在传输过程中发生畸变,以平坦的顶部中点为对称点,能量会逐渐从对称点一边转移到另一边,使超高斯型光脉冲平坦的顶部形成一边凸起而另一边凹陷的情况,这一特征与三阶色散导致高斯型光脉冲在前(后)沿产生振荡结构的情况不同.本文也分析了超高斯型光脉冲在传输过程中其频谱的变化特征,以及在二阶、三阶和四阶色散完全补偿(各阶色散路径平均为零)的密集色散管理光纤链
根据在高温炉中拉制光子晶体光纤(PCF)预制棒的初始条件和边界条件,利用积分变换法对非稳态傅立叶热传导方程进行求解,从而得出PCF预制棒在高温炉中的温度场分布方程.计算结果表明:当PCF预制棒在高温炉内的温度场分布接近热传导稳态分布时,下棒速度为拉制PCF的最佳速度,此时高温炉的加热温度可降低到接近PCF预制棒的软化温度.另外,随着PCF空气填充率的增加,PCF预制棒的下棒速度也应加快.
随着Internet技术与数字技术的飞速发展,智能化和信息化正逐渐成为人们最基本的需求而体现在生活的各个层面上,这个趋势也体现在家居住宅上.与此同时,各种信息家电的不断涌现与网络技术的迅速发展使得人们对家居的信息化成为可能,家庭网络也就在人们的期待中应运而生了.本文介绍了家庭网络的概念,并给出了未来数字家庭网络拓扑图.重点介绍了作为连接家庭内部网络和外部网络的桥梁--家庭网关的定义以及功能,并详细
随着光缆市场竞争的日益激烈,开发能满足不同客户特定需要的小尺寸、多用途光缆已经成为一种发展趋势.本文结合长飞光纤光缆有限公司近几年的研究成果,对光缆多用途、微型化的发展趋势进行了研究和探讨.
本文研究了纤芯为均匀材料、包层为单轴各向异性晶体材料且其主轴沿光纤轴线的单包层光纤模型,运用矢量精确解法分析了单轴晶体材料主轴折射率比参数kcl对光纤波导效率的影响.研究结果表明kcl对该种光纤中芯层和包层间的功率分布影响显著,且其影响的大小和规律与kcl的取值有关.
本文主要介绍了一种基于INT51X1芯片的电力线通信系统设计.系统利用电力线网传输以太网数据,速率达到14Mbps.系统是以INT51X1为核心芯片,同时外围芯片采用93C46,AT89C51,AT8989UP/ADM8511.电力线通信系统具有较高的可靠性,为家庭网络的实现提供了新的方法.
简要介绍光偏振调制混沌通信实验系统的结构与工作原理:采用半导体光放大器(SOA)构成光纤环形激光器产生偏振态混沌信号,通过SOA的交叉相位调制(XPM)效应将传输数据动态地调制到混沌信号的偏振态上,实现数据保密通信.对该系统的信号进行了分析:在三维相空间观察到奇异吸引子;分别从最大Lyapunov指数满足的方程出发进行计算和利用wolf方法计算,其最大Lyapunov指数都明显大于零;其自功率谱为
本文讨论了分布式无线光通信系统的研究背景、优点、分层结构以及几个关键概念.分布式无线光通信系统突破了传统的蜂窝限制,采用分布式天线和分布式处理结构,不仅有利于空间资源的充分利用和多维信号的联合处理,有利于多用户和多天线联合处理,而且易于实现多种现有的和可预见的未来协议和技术,是一个无缝的、开放的、灵活的体系结构.在文章的最后,从分布式无线通信和分布式光纤通信以及与因特网互连等几个方面指出了有待继续
混凝土中钢筋锈蚀后,锈蚀产物体积膨胀导致保护层受拉开裂。保护层开裂后,有害介质沿着顺筋裂缝能够更快地到达钢筋表面,加速了钢筋锈蚀进程,最终导致结构安全性和适用性降低。本文对近年来国内外学者关于混凝土保护层锈胀开裂过程的研究方法以及建立的保护层锈胀开裂数学模型的研究现状进行了总结分析,提出了有待继续研究的问题,为进一步进行混凝土结构耐久性评估提供可靠依据。
广东金马大桥主桥为双索面混凝土独塔斜拉桥与T形刚构的协作体系,其独特结构体系的成功实施引起了工程界的巨大关注。本文基于大位移非线性弹性理论的广义变分原理,考虑了加劲梁轴向压缩应变能和剪切应变能的影响,建立了斜拉桥与T构协作体系空间耦合自由振动的大位移不完全广义势能泛函,约束通过变分导出了协作体系斜拉桥的加劲主梁的纵向振动、竖向挠曲振动、横向挠曲振动、扭转振动及加劲主塔的纵向振动及扭转振动的基础微分