摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 本课题研究背景和问题的提出 | 第9-12页 |
1.2 国内外相关研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 混凝土收缩徐变国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 混凝土温度效应国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.2.3 存在的问题 | 第16-17页 |
1.3 本课题的研究目的和主要内容 | 第17-19页 |
1.3.1 研究目的 | 第17页 |
1.3.2 主要内容 | 第17-19页 |
第二章 混凝土箱梁桥长期挠度影响因素分析 | 第19-33页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 收缩徐变 | 第19-26页 |
2.2.1 结构形式 | 第21-22页 |
2.2.2 组成成分 | 第22-23页 |
2.2.3 环境条件 | 第23-24页 |
2.2.4 荷载类型 | 第24-26页 |
2.3 梁体刚度 | 第26页 |
2.4 墩台不均匀沉降 | 第26-27页 |
2.5 设计、施工与运营的不足 | 第27-29页 |
2.6 长期下挠的控制措施 | 第29-31页 |
2.6.1 设计 | 第29-30页 |
2.6.2 施工 | 第30-31页 |
2.6.3 运营 | 第31页 |
2.7 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 混凝土收缩、徐变计算理论及方法 | 第33-61页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 相关计算理论及方法 | 第33-43页 |
3.2.1 混凝土徐变计算理论及方法 | 第33-39页 |
3.2.2 混凝土收缩计算理论及方法 | 第39-40页 |
3.2.3 混凝土弹性模量计算方法 | 第40-41页 |
3.2.4 Midas/Civil采用的收缩、徐变计算理论及方法 | 第41-43页 |
3.3 预测模式介绍与对比 | 第43-59页 |
3.3.1 常用模式及B3模式介绍 | 第43-55页 |
3.3.2 考虑因素及适用范围 | 第55-57页 |
3.3.3 模式评价方法及计算精度 | 第57-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-61页 |
第四章 温度与混凝土收缩、徐变耦合效应研究 | 第61-85页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 模型的建立与考证及徐变模式的确定 | 第61-74页 |
4.2.1 模型建立 | 第61-71页 |
4.2.2 模型考证 | 第71-73页 |
4.2.3 徐变模式确定 | 第73-74页 |
4.3 耦合效应对箱梁桥力学行为的影响 | 第74-83页 |
4.3.1 忽略耦合效应时不同模式的比较 | 第74-77页 |
4.3.2 耦合效应影响分析 | 第77-80页 |
4.3.3 温度对耦合效应的影响 | 第80-83页 |
4.4 本章小结 | 第83-85页 |
第五章 混凝土箱梁桥收缩、徐变随机性研究 | 第85-106页 |
5.1 引言 | 第85页 |
5.2 收缩、徐变随机模拟方法 | 第85-95页 |
5.2.1 随机变量的选取 | 第85-88页 |
5.2.2 拉丁超立方抽样法 | 第88-95页 |
5.3 收缩、徐变随机模型的建立 | 第95-96页 |
5.4 置信区间计算公式的选择 | 第96-97页 |
5.5 收缩、徐变随机性对箱梁桥的影响 | 第97-104页 |
5.5.1 对主墩顶负弯矩区预应力损失的影响 | 第97-98页 |
5.5.2 对跨中挠度的影响 | 第98-101页 |
5.5.3 对主墩顶负弯矩区截面应力的影响 | 第101-104页 |
5.6 本章小结 | 第104-106页 |
第六章 结论与展望 | 第106-108页 |
6.1 结论 | 第106-107页 |
6.2 展望 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-118页 |
致谢 | 第118-119页 |
个人简历、在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第119页 |