钢绞线腐蚀对预应力混凝土连续箱梁桥影响研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
1.1.1 预应力混凝土结构的应用 | 第9页 |
1.1.2 预应力混凝土结构腐蚀损坏问题 | 第9-11页 |
1.2 预应力混凝土结构腐蚀研究现状 | 第11-19页 |
1.2.1 腐蚀预应力筋性能研究 | 第11-13页 |
1.2.2 腐蚀钢绞线的粘结性能研究 | 第13-14页 |
1.2.3 腐蚀预应力混凝土受弯构件研究 | 第14-17页 |
1.2.4 现役桥梁耐久性评估 | 第17-19页 |
1.3 当前研究存在的不足 | 第19-20页 |
1.4 本文主要研究工作 | 第20-21页 |
第二章 腐蚀钢绞线相关理论研究 | 第21-39页 |
2.1 钢绞线腐蚀腐蚀机理与成因 | 第21-24页 |
2.1.1 预应力钢绞线腐蚀机理 | 第21-22页 |
2.1.2 箱梁预应力钢绞线腐蚀成因 | 第22-24页 |
2.2 基于氯离子侵蚀的预应力钢束腐蚀时变研究 | 第24-38页 |
2.2.1 氯离子扩散修正系数 | 第26-30页 |
2.2.2 锈蚀开始时间 | 第30-32页 |
2.2.3 腐蚀电流密度模型 | 第32-34页 |
2.2.4 腐蚀钢束截面面积退化时变模型 | 第34-36页 |
2.2.5 预应力钢束腐蚀后预应力损失模型 | 第36-38页 |
2.3 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 钢绞线腐蚀形态和力学性能试验研究 | 第39-57页 |
3.1 腐蚀钢绞线试验研究 | 第39-51页 |
3.1.1 试验研究目标与内容 | 第39页 |
3.1.2 试验研究方法 | 第39-42页 |
3.1.3 试验结果与分析 | 第42-50页 |
3.1.4 试验结论 | 第50-51页 |
3.2 腐蚀钢绞线时变力学性能模型 | 第51页 |
3.3 腐蚀钢绞线时变理论模型实例应用 | 第51-53页 |
3.4 钢绞线腐蚀程度评价标准 | 第53-56页 |
3.4.1 钢绞线腐蚀等级划分 | 第53-54页 |
3.4.2 钢绞线腐蚀情况分类 | 第54-55页 |
3.4.3 腐蚀情况及腐蚀等级对比分析 | 第55-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 腐蚀预应力连续箱梁桥受力性能研究 | 第57-98页 |
4.1 模型概况及建模方法 | 第57-66页 |
4.1.1 桥梁基本概况 | 第57-60页 |
4.1.2 腐蚀箱梁桥分析工况划分 | 第60-63页 |
4.1.3 腐蚀钢绞线计算参数 | 第63页 |
4.1.4 有限元模型建模方法 | 第63-66页 |
4.2 腐蚀连续箱梁桥承载能力有限元计算 | 第66-88页 |
4.2.1 钢束未腐蚀连续箱梁桥计算 | 第66-68页 |
4.2.2 钢束整体均匀腐蚀连续箱梁桥计算 | 第68-76页 |
4.2.3 钢束部分非均匀腐蚀连续箱梁桥计算 | 第76-88页 |
4.3 分析与结论 | 第88-96页 |
4.4 本章小结 | 第96-98页 |
第五章 腐蚀预应力连续箱梁桥可靠度研究 | 第98-115页 |
5.1 结构可靠度理论 | 第98-101页 |
5.1.1 结构可靠度 | 第98-100页 |
5.1.2 蒙特卡罗法 | 第100页 |
5.1.3 响应面法 | 第100-101页 |
5.2 桥梁结构可靠度计算 | 第101-114页 |
5.2.1 随机有限元可靠度计算 | 第101-113页 |
5.2.2 时变可靠度计算 | 第113-114页 |
5.3 分析与结论 | 第114页 |
5.4 本章小结 | 第114-115页 |
第六章 结论与展望 | 第115-118页 |
6.1 结论 | 第115-116页 |
6.2 展望 | 第116-118页 |
致谢 | 第118-119页 |
参考文献 | 第119-122页 |
在学期间发表的论文及学术成果 | 第122页 |