预应力钢筋混凝土桥墩震后残余变形及控制措施
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-24页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 桥墩震害调查 | 第10-16页 |
1.2.1 百花大桥 | 第10-12页 |
1.2.2 寿江大桥 | 第12页 |
1.2.3 庙子坪特大桥 | 第12-13页 |
1.2.4 新房子大桥 | 第13-14页 |
1.2.5 映秀大桥 | 第14-15页 |
1.2.6 其他大桥 | 第15-16页 |
1.3 预应力桥墩性能的研究现状 | 第16-18页 |
1.4 震后桥墩损伤评估与修复的研究现状 | 第18-19页 |
1.5 桩基与土体相互作用的研究现状 | 第19-22页 |
1.5.1 Penzien模型 | 第19-20页 |
1.5.2 Boulanger模型 | 第20-21页 |
1.5.3 m法 | 第21页 |
1.5.4 p-y曲线法 | 第21-22页 |
1.6 本文研究目的及主要内容 | 第22-24页 |
2 配置无粘结预应力筋的RC桥墩残余变形分析 | 第24-46页 |
2.1 引言 | 第24-25页 |
2.2 数值模型建立 | 第25-30页 |
2.2.1 混凝土材料 | 第25-26页 |
2.2.2 钢筋材料 | 第26页 |
2.2.3 粘结滑移单元 | 第26-29页 |
2.2.4 数值分析模型 | 第29-30页 |
2.3 数值模型的验证 | 第30-32页 |
2.4 RC桥墩动力时程分析 | 第32-35页 |
2.4.1 预应力筋设计 | 第32-34页 |
2.4.2 剪跨比 | 第34页 |
2.4.3 地震波的选取 | 第34-35页 |
2.5 数值分析结果及讨论 | 第35-45页 |
2.5.1 无粘结预应力筋对桥墩反应的影响 | 第35-38页 |
2.5.2 预应力筋配筋率对残余位移的影响 | 第38-40页 |
2.5.3 预应力筋轴压比ζ对残余位移的影响 | 第40-41页 |
2.5.4 预应力筋位置对残余位移的影响 | 第41-42页 |
2.5.5 墩顶最大位移与残余位移的关系 | 第42-43页 |
2.5.6 预应力筋最大应力与墩顶最大变形的关系 | 第43-45页 |
2.6 结论 | 第45-46页 |
3 RC桥墩中增加预应力钢筋设计方法研究 | 第46-58页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 数值设计 | 第46-48页 |
3.2.1 截面参数设计 | 第46-48页 |
3.2.2 数值模型与材料 | 第48页 |
3.3 预应力筋设计方法的研究 | 第48-54页 |
3.3.1 预应力筋初应力 | 第48-51页 |
3.3.2 预应力筋配筋率 | 第51-53页 |
3.3.3 预应力筋位置 | 第53-54页 |
3.4 混凝土强度对PRC桥墩的影响 | 第54-55页 |
3.5 桩基与土体相互作用对残余位移的影响 | 第55-57页 |
3.5.1 上部结构-桩-土数值分析模型的建立 | 第55-56页 |
3.5.2 时程分析结果 | 第56-57页 |
3.6 结论 | 第57-58页 |
4 震后修复RC桥墩地震反应研究 | 第58-76页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 试验概况 | 第58-60页 |
4.2.1 RC桥墩拟静力试验 | 第58-59页 |
4.2.2 RC桥墩修复试验 | 第59-60页 |
4.3 数值分析模型 | 第60-68页 |
4.3.1 混凝土材料 | 第60-61页 |
4.3.2 脆性混凝土材料 | 第61页 |
4.3.3 环氧树脂胶材料 | 第61页 |
4.3.4 FRP约束混凝土材料 | 第61-62页 |
4.3.5 屈曲钢筋材料 | 第62-63页 |
4.3.6 零长度转动弹簧单元 | 第63-65页 |
4.3.7 数值分析模型 | 第65-68页 |
4.4 模拟结果与试验结果对比 | 第68-71页 |
4.4.1 滞回曲线 | 第68-69页 |
4.4.2 骨架曲线 | 第69-71页 |
4.5 RC修复桥墩地震作用下的模拟分析 | 第71-75页 |
4.5.1 试件设计 | 第71-72页 |
4.5.2 建立数值分析模型 | 第72-73页 |
4.5.3 动力加载下修复试件抗震能力 | 第73-75页 |
4.6 结论 | 第75-76页 |
5 结论与展望 | 第76-78页 |
5.1 结论 | 第76-77页 |
5.2 展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |