摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-26页 |
1.1 传统预应力混凝土箱梁特点 | 第10-11页 |
1.2 波纹钢腹板PC组合梁桥的特点 | 第11-15页 |
1.2.1 波纹钢腹板PC组合梁桥简介 | 第11-12页 |
1.2.2 波纹钢腹板PC组合梁桥优势 | 第12-13页 |
1.2.3 波纹钢腹板PC组合梁桥发展 | 第13-15页 |
1.3 波纹钢腹板PC组合箱梁桥设计 | 第15-20页 |
1.3.1 波纹钢腹板PC组合箱梁桥截面选型 | 第15页 |
1.3.2 波纹钢腹板的设计 | 第15-16页 |
1.3.3 波纹钢腹板PC组合箱梁桥端部连接及组合腹板段 | 第16页 |
1.3.4 横隔板的设置 | 第16-17页 |
1.3.5 体内、体外预应力筋的设置 | 第17-18页 |
1.3.6 波纹钢腹板组合箱梁轴向刚度 | 第18-19页 |
1.3.7 波纹钢腹板剪切屈曲 | 第19-20页 |
1.4 国内外研究现状 | 第20-24页 |
1.4.1 波纹钢腹板技术国内外研究现状 | 第20-21页 |
1.4.2 单箱多室箱梁国内外研究现状 | 第21-22页 |
1.4.3 预应力施加效率研究现状 | 第22-23页 |
1.4.4 腹板剪力分配规律研究现状 | 第23-24页 |
1.4.5 现有研究的不足 | 第24页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第24-26页 |
2 单箱八室波纹钢腹板PC组合箱梁桥有限元模拟 | 第26-38页 |
2.1 依托工程概况 | 第26-28页 |
2.1.1 设计技术标准 | 第26-27页 |
2.1.2 主梁构造 | 第27-28页 |
2.1.3 材料属性 | 第28页 |
2.2 Midas/FEA有限元模型 | 第28-32页 |
2.2.1 混凝土顶、底板模型 | 第29-30页 |
2.2.2 波纹钢腹板的模拟 | 第30页 |
2.2.3 横隔板及混凝土组合段的模拟 | 第30页 |
2.2.4 体内预应力筋的模拟 | 第30-31页 |
2.2.5 体外预应力筋的模拟 | 第31-32页 |
2.2.6 梁端约束 | 第32页 |
2.3 单箱八室变截面波纹腹板箱梁有限元模拟结果 | 第32-37页 |
2.3.1 体内预应力作用下 | 第32-35页 |
2.3.2 体外预应力作用下 | 第35-37页 |
2.4 小结 | 第37-38页 |
3 单箱八室波纹腹板PC组合箱梁桥试验及预应力施加效率分析 | 第38-58页 |
3.1 试验目的 | 第38页 |
3.2 试验方案 | 第38-41页 |
3.2.1 控制截面选择 | 第38-39页 |
3.2.2 测点布置 | 第39-40页 |
3.2.3 预应力索布置及张拉控制参数 | 第40-41页 |
3.3 试验设备及安装 | 第41-44页 |
3.3.1 试验设备 | 第41-43页 |
3.3.2 试验设备安装 | 第43页 |
3.3.3 设备安装照片 | 第43-44页 |
3.4 实测数据分析 | 第44-52页 |
3.4.1 结构竖向位移 | 第44-45页 |
3.4.2 混凝土顶板正应力 | 第45页 |
3.4.3 应力实测结果与有限元对比分析 | 第45-47页 |
3.4.4 混凝土底板正应力 | 第47-49页 |
3.4.5 波纹钢腹板剪应力 | 第49-52页 |
3.5 预应力施加效率分析 | 第52-57页 |
3.5.1 预应力施加效率问题 | 第52-53页 |
3.5.2 体内预应力施加效率 | 第53-55页 |
3.5.3 体外预应力施加效率 | 第55-57页 |
3.6 小结 | 第57-58页 |
4 单箱八室波纹钢腹板PC组合箱梁桥剪力分配规律 | 第58-75页 |
4.1 各腹板剪力分配规律问题 | 第58-59页 |
4.2 预应力作用下腹板剪应力分配规律分析 | 第59-62页 |
4.3 静力荷载作用下腹板剪应力分析 | 第62-73页 |
4.3.1 静载试验车辆要求 | 第63页 |
4.3.2 静载试验荷载工况 | 第63-66页 |
4.3.3 静载试验现场实施 | 第66页 |
4.3.4 腹板剪应力数据 | 第66-68页 |
4.3.5 静载试验实测值与有限元对比 | 第68-69页 |
4.3.6 静载作用下腹板剪应力分配规律分析 | 第69-73页 |
4.4 小结 | 第73-75页 |
5 总结与展望 | 第75-77页 |
5.1 总结 | 第75-76页 |
5.2 展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
个人简历及科研状况 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |