摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-25页 |
1.1 预制节段施工方法概述 | 第14-17页 |
1.1.1 预制节段施工方法简介 | 第14-16页 |
1.1.2 预制节段施工技术的优势 | 第16-17页 |
1.2 预制节段施工方法在我国的运用 | 第17-19页 |
1.3 国内外研究现状 | 第19-23页 |
1.3.1 针对预制节段式混凝土桥梁的设计和施工规范 | 第19-20页 |
1.3.2 针对预制节段式混凝土桥梁整梁性能的研究 | 第20-22页 |
1.3.3 针对预制节段式混凝土桥梁接缝性能的研究 | 第22-23页 |
1.4 本文所依托的课题及主要研究内容 | 第23-25页 |
第二章 接缝构造与抗剪承载力计算方法研究 | 第25-42页 |
2.1 接缝的类型 | 第25-26页 |
2.1.1 湿接缝 | 第25页 |
2.1.2 胶接缝 | 第25-26页 |
2.1.3 干接缝 | 第26页 |
2.2 剪力键的类型与构造 | 第26-29页 |
2.2.1 剪力键的类型 | 第27-28页 |
2.2.2 剪力键的构造原则 | 第28页 |
2.2.3 剪力键的尺寸 | 第28-29页 |
2.3 接缝的受力性能和强度折减 | 第29-31页 |
2.3.1 接缝的受力性能 | 第29-30页 |
2.3.2 预制节段式混凝土桥梁的强度折减系数 | 第30-31页 |
2.4 现有接缝抗剪承载力的计算公式 | 第31-35页 |
2.4.1 各国规范针对接缝抗剪承载力的计算公式 | 第31-32页 |
2.4.2 国内外学者提出的针对接缝抗剪承载力的计算公式 | 第32-35页 |
2.5 键齿干接缝直剪承载力计算公式的推导 | 第35-41页 |
2.6 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 干接缝抗剪性能试验研究 | 第42-87页 |
3.1 试验的目的及要求 | 第42页 |
3.2 试验的设计 | 第42-47页 |
3.2.1 试件的原型选择 | 第42-43页 |
3.2.2 试件的设计因素 | 第43-44页 |
3.2.3 试件的设计 | 第44-45页 |
3.2.4 试验参数汇总 | 第45-47页 |
3.3 试验材料和试件的制作 | 第47-49页 |
3.3.1 混凝土的制备的性能 | 第47-48页 |
3.3.2 钢筋的力学性能 | 第48页 |
3.3.3 试件的制作 | 第48-49页 |
3.4 试验设备和加载方案 | 第49-52页 |
3.4.1 竖向加载设备 | 第49-50页 |
3.4.2 水平加载装置 | 第50-51页 |
3.4.3 位移传感器的布置 | 第51页 |
3.4.4 数据采集系统 | 第51-52页 |
3.4.5 试验加载方案 | 第52页 |
3.5 试验结果 | 第52-85页 |
3.5.1 试验结果汇总 | 第52-53页 |
3.5.2 试验现象描述 | 第53-67页 |
3.5.3 剪切滑移行为分析 | 第67-73页 |
3.5.4 抗剪性能影响因素分析 | 第73-84页 |
3.5.5 试验实测值和理论公式计算值的对比分析 | 第84-85页 |
3.6 本章小结 | 第85-87页 |
第四章 干接缝抗剪性能有限元分析 | 第87-112页 |
4.1 ABAQUS软件简介 | 第87-88页 |
4.2 有限元分析模型 | 第88-94页 |
4.2.1 ABAQUS中的Concrete Smeared Cracking模型 | 第88-91页 |
4.2.2 混凝土的本构关系 | 第91-92页 |
4.2.3 接触关系 | 第92-93页 |
4.2.4 有限元模型的建立 | 第93-94页 |
4.2.5 离散化与单元类型的选择 | 第94页 |
4.3 有限元分析结果 | 第94-111页 |
4.3.1 平面干接缝试件 | 第94-96页 |
4.3.2 单键齿干接缝试件 | 第96-99页 |
4.3.3 整体无接缝试件 | 第99-101页 |
4.3.4 双键齿干接缝试件 | 第101-104页 |
4.3.5 三键齿干接缝试件 | 第104-106页 |
4.3.6 键齿干接缝试件的裂缝发展全过程模拟 | 第106-109页 |
4.3.7 试验实测值和有限元模拟值的对比分析 | 第109-111页 |
4.4 本章小结 | 第111-112页 |
结论与展望 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-119页 |
攻读学位期间的科研成果 | 第119-121页 |
致谢 | 第121页 |