摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 概述 | 第10页 |
1.2 波形钢腹板桥梁应用现状 | 第10-15页 |
1.3 体外预应力波形钢腹板PC组合箱梁的结构特点 | 第15-16页 |
1.3.1 与传统PC箱梁相比的特点 | 第15页 |
1.3.2 与平钢腹板PC箱梁相比的特点 | 第15-16页 |
1.4 体外预应力体系发展与研究现状 | 第16-20页 |
1.4.1 体外预应力体系的发展 | 第16-18页 |
1.4.2 体外预应力体系的研究现状 | 第18-20页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第20-22页 |
第二章 体外预应力体系及其计算理论 | 第22-35页 |
2.1 体外预应力钢束体系 | 第22-25页 |
2.1.1 体外预应力束体(钢束、管道及灌浆材料) | 第22-23页 |
2.1.2 锚固装置 | 第23页 |
2.1.3 转向装置 | 第23-25页 |
2.1.4 减震装置 | 第25页 |
2.1.5 体外束防腐系统 | 第25页 |
2.2 体外预应力体系的受力特点 | 第25-28页 |
2.2.1 体外预应力体系整体受力特点 | 第25-26页 |
2.2.2 体外预应力体系各阶段内的计算特点 | 第26-27页 |
2.2.3 体外预应力体系结构内力简化计算方法 | 第27-28页 |
2.3 体外预应力设计 | 第28-30页 |
2.3.1 体外束布置形式及体外束面积的确定 | 第28页 |
2.3.2 体外预应力束应力损失 | 第28-30页 |
2.3.3 张拉控制应力的确定 | 第30页 |
2.4 二次效应分析 | 第30-31页 |
2.5 体外预应力钢筋应力增量的计算 | 第31-34页 |
2.6 小结 | 第34-35页 |
第三章 波形钢腹板PC组合箱梁桥体外预应力的参数分析 | 第35-54页 |
3.1 工程概况 | 第35-36页 |
3.2 有限元模型的建立 | 第36-37页 |
3.2.1 有限元理论的介绍 | 第36页 |
3.2.2 有限元软件选择 | 第36页 |
3.2.3 模型建立的简化 | 第36页 |
3.2.4 结构离散与节段化分 | 第36-37页 |
3.3 大跨径波形钢腹板PC组合箱梁预应力钢束设计的讨论 | 第37-39页 |
3.3.1 全体内预应力配束 | 第37-38页 |
3.3.2 全体外预应力配束 | 第38-39页 |
3.3.3 体内体外混合配束 | 第39页 |
3.3.4 预应力配置方式的确定及设计参数 | 第39页 |
3.4 体外预应力的配置 | 第39-48页 |
3.4.1 体外预应力束束数的初步判定 | 第40-43页 |
3.4.2 混凝土应力验算 | 第43-47页 |
3.4.3 主梁抗弯承载能力验算 | 第47-48页 |
3.5 体内外预应力比例改变对结构受力的影响 | 第48-52页 |
3.5.1 参数的选取 | 第48-49页 |
3.5.2 主梁变形分析 | 第49-50页 |
3.5.3 主梁应力分析 | 第50-52页 |
3.6 小结 | 第52-54页 |
第四章 体外预应力钢束不同锚固位置对整体受力的影响 | 第54-69页 |
4.1 研究参数的选取 | 第54-56页 |
4.2 不同的锚固位置对结构受力的影响 | 第56-68页 |
4.2.1 边跨边墩锚固位置θ_1 | 第56-60页 |
4.2.2 边跨中墩锚固位置θ_2 | 第60-64页 |
4.2.3 中跨中墩锚固位置θ_3 | 第64-68页 |
4.3 小结 | 第68-69页 |
第五章 体外预应力转向块布置对结构受力的分析 | 第69-82页 |
5.1 研究参数的选取 | 第69页 |
5.2 间跨比对二次效应的影响分析 | 第69-74页 |
5.2.1 体外预应力在FEA中的模拟 | 第69-71页 |
5.2.2 间跨比对二次效应的影响分析 | 第71-74页 |
5.3 中跨间跨比对体外预应力应力增量的影响 | 第74-75页 |
5.4 不同的间跨比对整体受力的影响分析 | 第75-80页 |
5.4.1 边跨间跨比α_1 | 第76-77页 |
5.4.2 中跨间跨比α_2 | 第77-80页 |
5.5 小结 | 第80-82页 |
第六章 结论与展望 | 第82-84页 |
6.1 结论 | 第82-83页 |
6.2 展望 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
在校期间发表的论著及取得的科研成果 | 第88页 |
在学期间发表的论著 | 第88页 |