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波形钢腹板组合箱梁体外预应力应力增量及模型试验研究

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

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