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大跨度连续桥梁早期温度裂缝及长期过量下挠控制研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-18页
    1.1 选题背景及研究意义第10-12页
        1.1.1 选题背景第10-11页
        1.1.2 论文研究目的及意义第11-12页
    1.2 国内外研究进展第12-16页
        1.2.1 预应力混凝土连续梁桥发展简介第12-14页
        1.2.2 大跨度连续梁桥施工控制研究进展第14-15页
        1.2.3 混凝土箱梁早期温度裂缝研究进展第15-16页
        1.2.4 大跨度连续梁桥过量下挠研究进展第16页
    1.3 主要研究内容第16-18页
2 大跨度连续梁桥施工控制第18-36页
    2.1 桥梁概况第18-19页
        2.1.1 主桥桥型布置第18页
        2.1.2 主桥设计参数第18-19页
    2.2 大跨度连续梁桥施工控制方法第19-22页
        2.2.1 自适应施工控制方法第19-20页
        2.2.2 施工控制的影响因素第20页
        2.2.3 桥梁控制系统的建立第20-22页
    2.3 主桥施工控制仿真分析第22-26页
        2.3.1 计算模型的建立第22-24页
        2.3.2 立模标高的计算第24-25页
        2.3.3 主桥应力理论值的计算第25-26页
    2.4 大跨度连续梁桥线形控制第26-31页
        2.4.1 线形控制系统第26-27页
        2.4.2 主桥线形控制结果第27-31页
    2.5 大跨度连续梁桥应力控制第31-35页
        2.5.1 应力控制系统第31-32页
        2.5.2 主桥应力控制结果第32-35页
    2.6 本章小结第35-36页
3 混凝土箱梁早期裂缝研究第36-61页
    3.1 早期裂缝的产生及检测第36-38页
        3.1.1 箱梁早期裂缝的产生第36-37页
        3.1.2 早期裂缝病害的检测第37-38页
        3.1.3 箱梁早期裂缝特征第38页
    3.2 箱梁混凝土早期力学性能测试第38-40页
        3.2.1 混凝土早期力学性能试验第38-39页
        3.2.2 试验结果及分析第39-40页
    3.3 钢纤维混凝土箱梁早期温度场测试第40-42页
        3.3.1 早期温度测点的布设第40-41页
        3.3.2 箱梁水化温度观测第41-42页
    3.4 建立有限元模型第42-43页
        3.4.1 实体模型划分第42页
        3.4.2 模型边界条件第42-43页
        3.4.3 自重作用下箱梁应力第43页
    3.5 混凝土箱梁早期温度场分析第43-51页
        3.5.1 热传导方程第43-45页
        3.5.2 初始条件及边界条件第45-46页
        3.5.3 混凝土水化热温度场模拟计算第46-47页
        3.5.4 混凝土早期温度场分析第47-51页
    3.6 混凝土箱梁早期应力场分析第51-55页
        3.6.1 混凝土时效力学参数第51-53页
        3.6.2 混凝土箱梁早期应力场分析第53-55页
        3.6.3 钢纤维混凝土抵抗早期裂缝作用机理第55页
    3.7 冬季养护温差对早期裂缝的影响第55-58页
        3.7.1 混凝土箱梁冬季施工养护第56页
        3.7.2 箱梁养护期间温度观测第56-57页
        3.7.3 养护温差与早期裂缝的关系第57-58页
    3.8 混凝土早期温度裂缝的处治第58-59页
    3.9 本章小结第59-61页
4 大跨连续梁桥过量下挠分析第61-79页
    4.1 大跨径PC梁桥过量下挠第61-62页
        4.1.1 大跨径桥梁过量下挠现状第61页
        4.1.2 跨中过量下挠的作用机理第61-62页
    4.2 混凝土收缩徐变对连续梁桥过量下挠的影响第62-66页
        4.2.1 混凝土收缩徐变模式第62-63页
        4.2.2 混凝土收缩徐变模式对挠度的影响第63-64页
        4.2.3 混凝土加载龄期对挠度的影响第64-66页
    4.3 预应力损失对连续梁桥过量下挠的影响第66-73页
        4.3.1 预应力损失对挠度的影响机理第66-67页
        4.3.2 顶板预应力损失对连续梁桥挠度的影响第67-69页
        4.3.3 腹板预应力损失对连续梁桥挠度的影响第69-70页
        4.3.4 边跨底板预应力损失对连续梁桥挠度的影响第70-71页
        4.3.5 中跨底板预应力损失对连续梁桥挠度的影响第71-72页
        4.3.6 组合预应力损失对连续梁桥挠度的影响第72-73页
    4.4 梁体开裂对连续梁桥过量下挠的影响第73-74页
    4.5 恒载作用对连续梁桥过量下挠的影响第74-77页
        4.5.1 梁体自重对连续梁桥下挠的影响第74-76页
        4.5.2 桥面铺装厚度对连续梁桥下挠的影响第76-77页
    4.6 大跨连续梁桥过量下挠的控制第77-78页
        4.6.1 大跨度连续梁桥过量下挠因素敏感性分析第77-78页
        4.6.2 大跨度连续梁桥过量下挠的控制与加固第78页
    4.7 本章小结第78-79页
5 结论与展望第79-81页
    5.1 本文研究结论第79-80页
    5.2 研究展望第80-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-85页
攻读学位期间的研究成果第85页

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