Спасибо большое за диплом! все хорошо, защитился на 4
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Подход к проектированию и строительству мостов менялся на протяжении многих лет с учетом достижения в области методов структурного анализа и разработок материалов. Реалии современного автомобильного и железнодорожного транспорта, особенно в городских районах, часто требуют наличие материалов повышенной прочности, для уменьшения веса элементов и увеличения длины пролетов.
Современная практика проектирования также направлена на снижение удельного веса сооружения, особенно выгодными в этом плане могут быть стальные и сталежелезобетонные мосты различных компоновок.
Также к увеличению пролетов приводит и развитие технологий монтажа, в данном случае имеется ввиду повышение грузоподъемности кранов, увеличение мощности домкратов для надвижки, при прочих равных условиях.
С другой стороны, к усложнению конструкции мостовых сооружений приводит усложнение геометрии городских мостов в плане. Строятся многоуровневые развязки, зачастую требующие расположения оси пролетного строения на кривой.
ВВЕДЕНИЕ 2
Глава 1. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ В МОСТОСТРОЕНИИ 4
1.1. Литературный обзор разрушений объектов в следствии потери устойчивости 4
1.2. Основы устойчивости в мостостроении 9
Глава 2. ОБЗОР МЕТОДИК ОП РАСЧЕТУ УСТОЙЧИВОСТИ 20
2.1. Статистический метод или метод Эйлера 20
2.2. Динамический метод или buckling mode 27
Выводы по главе 2 37
Глава 3. ЧИСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 39
3.1 Верификационный расчёт. 39
3.2 Расчет стенки пролётного строения на местную устойчивость 51
Выводы по главе 3 66
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….67
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 68
В работе рассмотрены различные методы расчета на местную устойчивости. Проведен анализ как традиционных методов, так и ряд численных экспериментов. Большое внимание уделено зарубежной литературе. В принципе данная работа может подойти не только для диплома, но и для диссертации в качестве основы. Делалась для конкретного заказчика, но он был отчислен до зашиты.
1. Раевский А.Н. Основы расчета сооружений на устойчивость. − М.: Высш. шк., 1962. −158 с.
2. Ржаницын А.Р. Строительная механика. – М.: Высш. шк., 1982. – 400 с.
3. Саргсян А.Е., Дворянчиков Н.В., Джинчвелашвили Г.А. Строительная механика. Основы теории с примерами расчетов. – М.: АСВ, 1998. – 320 с.
4. Смирнов А.Ф., Александров А.В., Лащеников Б.Я., Шапошников Н.Н. Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений. Учебник для вузов. М.: Стройиздат, 1984. 416 с.
5. ANSYS Inc.: User’s Manual R18.2: Theory Guide (2017)
6. Barth, K.E., Wu, H.: Efficient nonlinear finite element modeling of slab on steel stringer bridges. Finite Elem. Anal. Des. 42, 1304–1313 (2006)
7. Brackus, T.R., Barr, P.J., Cook, W.: Live-load and shear connection testing of full-scale precast bridge panels. J. Bridge Eng. 18(3), 210–219 (2013). https://doi.org/10.1061/(ASCE)BE.1943-5592.0000343
8. Cobo del Arco, D., Aparicio, A.C.: Preliminary static analysis of suspension bridges. Eng. Struct. 23, 1096–1103 (2001)
9. Dessouki, A.K., Youssef, A.H., Ibrahim, M.M.: Behavior of I-beam bolted end-plate moment connections. Ain Shams Eng. J. 4, 685–699 (2013)
10. Elloboy, E.: Finite Element Analysis and Design of Steel and Steel-Concrete Composite Bridges. Elsevier, Oxford (2014)
11. Hughes, T.J.R.: The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis. Dover, Newburyport (2012)
12. Колоколов, Н.М. Строительство мостов: учебник / Н.М. Колоколов, Б.М. Вейнблат. – М.: Транспорт, 1984. – 504 с.
13. Бобриков, Б.В. Строительство мостов: учебник / Б.В. Бобриков, И.М. Русаков, А.А. Царьков; под ред. Б.В. Бобрикова. – М.: Транспорт, 1987. - 296 с.
14. Смирнов, В.Н. Строительство мостов и труб / В.Н. Смирнов. – СПб.: Изд-во ДНК, 2007. – 288 с.
15. Строительство мостов и труб: справочник; под ред. В.С. Кириллова. – М.: Транспорт, 1975. - 599 с.
16. СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Правила производства и приемки работ.
17. Вейнблат, Б.М. Краны для строительства мостов: справочник / Б.М. Вейнблат, И.И. Елинсон, В.М. Каменцев. - М.: Транспорт, 1988. - 240 с.
18. Кручинкин, А.В. Монтаж стальных пролетных строений мостов / А.В. Кручинкин, В.К. Белый. - М.: Транспорт,1978. – 295 с.
19. Силин, К.С. Строительство фундаментов глубокого заложения / К.С. Силин, Н.М. Глотов. - М.: Транспорт, 1985. – 246 с. Jia, L.-J., Ikai, T., Ge, H., Hada, S.: Seismic performance of compact beam–column connections with welding defects in steel bridge piers. J. Bridge Eng. 22(4), 04016137 (2017)
20. Liu, X.Y., Wang, Y.Q., Xiong, J., Shi, Y.J.: Investigate on the weld damage behavior of steel beam-to-column connection. Int. J. Steel Struct. 17(1), 273–289 (2017). https://doi.org/10.1007/s13296-015-0070-8
21. Luecke, W.E., McColskey, J.D., McCowan, C.N., Banovic, S.W., Fields, R.J., Foecke, T., Siewert, T.A., Gayle, F.W.: Mechanical Properties of Structural Steels. NIST NCSTAR1-3D (2005) 324 pages
22. Mashaly, E., El-Heweity, M., Abou-Elfath, H., Osman, M.: Finite element analysis of beam-to-column joints in steel frames under cyclic loading. Alex. Eng. J. 50, 91–104 (2011)
23. Murray, Y.D.: Users Manual for LS-DYNA Concrete Material Model 159. The National Technical Information Service, Springfield, VA 22161. FHWA-HRT-05-062, 89 pages
24. Nakamura, S., Tanaka, H., Kato, K.: Static analysis of cable-stayed bridge with CFT arch ribs. J. Constr. Steel Res. 65, 776–783 (2009)
25. Nilson, A.H., Darwin, D., Dolan, C.W.: Design of Concrete Structures. McGraw-Hill, Boston (2010)
26. Patel, A., Kulkarni, M.P., Gumaste, S.D., Bartake, P.P., Rao, K.V.K., Singh, D.N.: A methodology for determination of resilient modulus of asphaltic concrete. Adv. Civ. Eng. 2011, Article ID 936395 (2011) https://doi.org/10.1155/2011/936395
27. State of California Department of Transportation: Bridge Design Practice, 4th ed. (2015) http://www.dot.ca.gov/des/techpubs/bdp.html. Accessed 22 Feb 2018
28. Troyano, L.F.: Bridge Engineering: A Global Perspective. Thomas, London (2003)
29. Yam, M.C.H.M., Grondin, G.Y., Wei, F., Chung, F.: Design for block shear of coped beams with a welded end connection. J. Struct. Eng. 137(8), 1398–1410 (2011)
30. Zhu, M.-C., Li, G.-Q.: Behavior of beam-to-column welded connections in steel structures after fire. Proc. Eng. 210, 551–556 (2017
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Подход к проектированию и строительству мостов менялся на протяжении многих лет с учетом достижения в области методов структурного анализа и разработок материалов. Реалии современного автомобильного и железнодорожного транспорта, особенно в городских районах, часто требуют наличие материалов повышенной прочности, для уменьшения веса элементов и увеличения длины пролетов.
Современная практика проектирования также направлена на снижение удельного веса сооружения, особенно выгодными в этом плане могут быть стальные и сталежелезобетонные мосты различных компоновок.
Также к увеличению пролетов приводит и развитие технологий монтажа, в данном случае имеется ввиду повышение грузоподъемности кранов, увеличение мощности домкратов для надвижки, при прочих равных условиях.
С другой стороны, к усложнению конструкции мостовых сооружений приводит усложнение геометрии городских мостов в плане. Строятся многоуровневые развязки, зачастую требующие расположения оси пролетного строения на кривой.
ВВЕДЕНИЕ 2
Глава 1. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ В МОСТОСТРОЕНИИ 4
1.1. Литературный обзор разрушений объектов в следствии потери устойчивости 4
1.2. Основы устойчивости в мостостроении 9
Глава 2. ОБЗОР МЕТОДИК ОП РАСЧЕТУ УСТОЙЧИВОСТИ 20
2.1. Статистический метод или метод Эйлера 20
2.2. Динамический метод или buckling mode 27
Выводы по главе 2 37
Глава 3. ЧИСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 39
3.1 Верификационный расчёт. 39
3.2 Расчет стенки пролётного строения на местную устойчивость 51
Выводы по главе 3 66
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….67
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 68
В работе рассмотрены различные методы расчета на местную устойчивости. Проведен анализ как традиционных методов, так и ряд численных экспериментов. Большое внимание уделено зарубежной литературе. В принципе данная работа может подойти не только для диплома, но и для диссертации в качестве основы. Делалась для конкретного заказчика, но он был отчислен до зашиты.
1. Раевский А.Н. Основы расчета сооружений на устойчивость. − М.: Высш. шк., 1962. −158 с.
2. Ржаницын А.Р. Строительная механика. – М.: Высш. шк., 1982. – 400 с.
3. Саргсян А.Е., Дворянчиков Н.В., Джинчвелашвили Г.А. Строительная механика. Основы теории с примерами расчетов. – М.: АСВ, 1998. – 320 с.
4. Смирнов А.Ф., Александров А.В., Лащеников Б.Я., Шапошников Н.Н. Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений. Учебник для вузов. М.: Стройиздат, 1984. 416 с.
5. ANSYS Inc.: User’s Manual R18.2: Theory Guide (2017)
6. Barth, K.E., Wu, H.: Efficient nonlinear finite element modeling of slab on steel stringer bridges. Finite Elem. Anal. Des. 42, 1304–1313 (2006)
7. Brackus, T.R., Barr, P.J., Cook, W.: Live-load and shear connection testing of full-scale precast bridge panels. J. Bridge Eng. 18(3), 210–219 (2013). https://doi.org/10.1061/(ASCE)BE.1943-5592.0000343
8. Cobo del Arco, D., Aparicio, A.C.: Preliminary static analysis of suspension bridges. Eng. Struct. 23, 1096–1103 (2001)
9. Dessouki, A.K., Youssef, A.H., Ibrahim, M.M.: Behavior of I-beam bolted end-plate moment connections. Ain Shams Eng. J. 4, 685–699 (2013)
10. Elloboy, E.: Finite Element Analysis and Design of Steel and Steel-Concrete Composite Bridges. Elsevier, Oxford (2014)
11. Hughes, T.J.R.: The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis. Dover, Newburyport (2012)
12. Колоколов, Н.М. Строительство мостов: учебник / Н.М. Колоколов, Б.М. Вейнблат. – М.: Транспорт, 1984. – 504 с.
13. Бобриков, Б.В. Строительство мостов: учебник / Б.В. Бобриков, И.М. Русаков, А.А. Царьков; под ред. Б.В. Бобрикова. – М.: Транспорт, 1987. - 296 с.
14. Смирнов, В.Н. Строительство мостов и труб / В.Н. Смирнов. – СПб.: Изд-во ДНК, 2007. – 288 с.
15. Строительство мостов и труб: справочник; под ред. В.С. Кириллова. – М.: Транспорт, 1975. - 599 с.
16. СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Правила производства и приемки работ.
17. Вейнблат, Б.М. Краны для строительства мостов: справочник / Б.М. Вейнблат, И.И. Елинсон, В.М. Каменцев. - М.: Транспорт, 1988. - 240 с.
18. Кручинкин, А.В. Монтаж стальных пролетных строений мостов / А.В. Кручинкин, В.К. Белый. - М.: Транспорт,1978. – 295 с.
19. Силин, К.С. Строительство фундаментов глубокого заложения / К.С. Силин, Н.М. Глотов. - М.: Транспорт, 1985. – 246 с. Jia, L.-J., Ikai, T., Ge, H., Hada, S.: Seismic performance of compact beam–column connections with welding defects in steel bridge piers. J. Bridge Eng. 22(4), 04016137 (2017)
20. Liu, X.Y., Wang, Y.Q., Xiong, J., Shi, Y.J.: Investigate on the weld damage behavior of steel beam-to-column connection. Int. J. Steel Struct. 17(1), 273–289 (2017). https://doi.org/10.1007/s13296-015-0070-8
21. Luecke, W.E., McColskey, J.D., McCowan, C.N., Banovic, S.W., Fields, R.J., Foecke, T., Siewert, T.A., Gayle, F.W.: Mechanical Properties of Structural Steels. NIST NCSTAR1-3D (2005) 324 pages
22. Mashaly, E., El-Heweity, M., Abou-Elfath, H., Osman, M.: Finite element analysis of beam-to-column joints in steel frames under cyclic loading. Alex. Eng. J. 50, 91–104 (2011)
23. Murray, Y.D.: Users Manual for LS-DYNA Concrete Material Model 159. The National Technical Information Service, Springfield, VA 22161. FHWA-HRT-05-062, 89 pages
24. Nakamura, S., Tanaka, H., Kato, K.: Static analysis of cable-stayed bridge with CFT arch ribs. J. Constr. Steel Res. 65, 776–783 (2009)
25. Nilson, A.H., Darwin, D., Dolan, C.W.: Design of Concrete Structures. McGraw-Hill, Boston (2010)
26. Patel, A., Kulkarni, M.P., Gumaste, S.D., Bartake, P.P., Rao, K.V.K., Singh, D.N.: A methodology for determination of resilient modulus of asphaltic concrete. Adv. Civ. Eng. 2011, Article ID 936395 (2011) https://doi.org/10.1155/2011/936395
27. State of California Department of Transportation: Bridge Design Practice, 4th ed. (2015) http://www.dot.ca.gov/des/techpubs/bdp.html. Accessed 22 Feb 2018
28. Troyano, L.F.: Bridge Engineering: A Global Perspective. Thomas, London (2003)
29. Yam, M.C.H.M., Grondin, G.Y., Wei, F., Chung, F.: Design for block shear of coped beams with a welded end connection. J. Struct. Eng. 137(8), 1398–1410 (2011)
30. Zhu, M.-C., Li, G.-Q.: Behavior of beam-to-column welded connections in steel structures after fire. Proc. Eng. 210, 551–556 (2017
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
15000 ₽ | Цена | от 3000 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 55687 Дипломных работ — поможем найти подходящую