摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-20页 |
1.1 波形钢腹板组合箱梁概述和发展现状 | 第11-16页 |
1.1.1 波形钢腹板组合箱梁概述 | 第11-12页 |
1.1.2 波形钢腹板组合箱梁的发展现状 | 第12-16页 |
1.2 波形钢腹板体外预应力的概述和发展研究现状 | 第16-19页 |
1.2.1 波形钢腹板体外预应力的概述 | 第16-18页 |
1.2.2 波形钢腹板体外预应力的发展研究现状 | 第18-19页 |
1.3 本文研究问题的提出 | 第19页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第19-20页 |
2 波形钢腹板组合箱梁基本力学性能及体外预应力应力增量理论 | 第20-36页 |
2.1 波形钢腹板组合箱梁抗弯性能 | 第20-25页 |
2.1.1 抗弯性能及“拟平截面假定” | 第20-22页 |
2.1.2 波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁“拟平截面假定” | 第22-23页 |
2.1.3 抗弯承载能力计算 | 第23-25页 |
2.2 波形钢腹板组合箱梁抗剪性能 | 第25-26页 |
2.3 波形钢腹板组合箱梁抗扭性能 | 第26-27页 |
2.4 体外预应力筋极限应力的分析计算方法 | 第27-30页 |
2.5 能量法计算体外预应力筋应力增量 | 第30-36页 |
2.5.1 能量法基本方程的建立 | 第30-31页 |
2.5.2 直线布筋 | 第31-33页 |
2.5.3 三折线布筋 | 第33-36页 |
3 波形钢腹板组合箱梁模型试验 | 第36-50页 |
3.1 试验目的 | 第36页 |
3.2 模型试验的设计 | 第36-40页 |
3.2.1 模型试验梁的一般构造 | 第36页 |
3.2.2 横断面构造 | 第36-37页 |
3.2.3 波形钢腹板的构造 | 第37页 |
3.2.4 结合部构造 | 第37-38页 |
3.2.5 横隔板连接构造 | 第38-39页 |
3.2.6 截面普通钢筋配筋 | 第39页 |
3.2.7 预应力筋的布置 | 第39-40页 |
3.3 模型梁制作 | 第40-43页 |
3.3.1 混凝土力学性能 | 第40-41页 |
3.3.2 钢材力学性能 | 第41页 |
3.3.3 制作步骤 | 第41-43页 |
3.4 静载试验 | 第43-46页 |
3.4.1 模型梁试验方案 | 第43页 |
3.4.2 测点布置 | 第43-45页 |
3.4.3 加载试验 | 第45-46页 |
3.5 模型试验数据汇总 | 第46-47页 |
3.6 试验数据分析 | 第47-50页 |
3.6.1 体外预应力筋应力增量和跨中挠度的关系 | 第47-48页 |
3.6.2 体外预应力筋应力增量随荷载增长变化规律 | 第48-50页 |
4 基于挠度的体外预应力应力增量分析 | 第50-57页 |
4.1 体外预应力筋应力增量分析模型 | 第50-51页 |
4.2 弹性阶段体外预应力筋应力增量分析 | 第51-55页 |
4.2.1 对称加载不对称布筋时体外预应力筋应力增量计算 | 第51-54页 |
4.2.2 对称加载对称布筋时体外预应力筋应力增量计算 | 第54-55页 |
4.3 模型试验梁体外预应力应力增量计算及对比 | 第55-57页 |
5 波形钢腹板组合箱梁有限元数值模拟 | 第57-73页 |
5.1 波形钢腹板组合箱梁有限元模型 | 第57-61页 |
5.1.1 波形钢腹板组合箱梁有限元模型建立的难点 | 第57页 |
5.1.2 波形钢腹板组合箱梁有限元模型的建立 | 第57-60页 |
5.1.3 有限元模型与试验实测数据对比 | 第60-61页 |
5.2 波形钢腹板组合箱梁体外预应力应力增量全过程有限元分析 | 第61-67页 |
5.2.1 简支梁 | 第61-64页 |
5.2.2 两跨连续梁 | 第64-67页 |
5.2.3 小结 | 第67页 |
5.3 波形钢腹板体外预应力应力增量影响因素的分析 | 第67-73页 |
5.3.1 腹板厚度和钢板屈服强度 | 第67-68页 |
5.3.2 张拉应力和体外预应力的配筋数量 | 第68-70页 |
5.3.3 材料强度 | 第70-71页 |
5.3.4 普通钢筋配筋率的影响 | 第71-73页 |
6 总结与展望 | 第73-75页 |
6.1 总结 | 第73页 |
6.2 展望 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第79页 |