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大跨度预应力混凝土连续框架梁张拉控制技术研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
        1.1.1 研究背景第9-10页
        1.1.2 研究意义第10页
    1.2 宝鸡南站站房工程介绍第10-13页
        1.2.1 工程概况第10-13页
        1.2.2 工程特点第13页
    1.3 研究现状第13-15页
        1.3.1 预应力损失研究现状第13-14页
        1.3.2 预应力框架结构的数值模拟研究第14页
        1.3.3 预应力施工监控技术研究现状第14-15页
    1.4 本文研究内容第15-16页
第二章 张拉阶段预应力损失的分析与计算第16-42页
    2.1 概述第16页
    2.2 张拉阶段预应力损失的影响因素分析第16-20页
        2.2.1 预应力筋与孔道壁之间的摩擦引起的预应力损失第17页
        2.2.2 锚具变形和预应力钢筋内缩引起的预应力损失第17-18页
        2.2.3 混凝土弹性压缩引起的预应力损失第18-20页
    2.3 梁侧加腋产生的预应力损失分析第20-23页
        2.3.1 加腋后预应力筋和孔道壁之间摩擦引起的应力损失第21-22页
        2.3.2 加腋后锚具变形、预应力筋内缩引起的应力损失第22-23页
    2.4 侧向约束引起的预应力损失分析第23-25页
    2.5 预应力损失计算第25-41页
        2.5.1 预应力筋与孔道壁之间的摩擦引起的预应力损失计算第25-34页
        2.5.2 锚具变形和预应力钢筋内缩引起的预应力损失计算第34-39页
        2.5.3 混凝土弹性压缩引起的预应力损失计算第39页
        2.5.4 侧向约束损失计算第39-41页
    2.6 本章小结第41-42页
第三章 不同施工顺序对梁内有效预应力的影响第42-54页
    3.1 概述第42页
    3.2 预应力混凝土结构数值模拟方法第42-45页
        3.2.1 预应力混凝土中预应力钢筋的建模处理第42-43页
        3.2.2 施加预应力模拟第43-44页
        3.2.3 考虑预应力损失的加载方法第44-45页
    3.3 施工过程有限元分析第45-49页
        3.3.1 仿真模型的建立第45-48页
        3.3.2 加载及求解第48页
        3.3.3 计算工况第48-49页
    3.4 有限元结果分析第49-53页
        3.4.1 有限元计算结果第49-51页
        3.4.2 有限元结果分析第51-53页
    3.5 本章小结第53-54页
第四章 大跨度框架梁张拉控制与监测分析第54-71页
    4.1 概述第54页
    4.2 预应力筋张拉双控技术第54-58页
        4.2.1 预应力筋张拉应力控制第54-55页
        4.2.2 预应力筋伸长值的理论计算第55-56页
        4.2.3 实际伸长值的量测第56-57页
        4.2.4 实际伸长值的计算第57-58页
    4.3 梁体竖向变形监测分析第58-64页
        4.3.1 反拱值的理论计算第58-61页
        4.3.2 梁体竖向变形的监测方案第61页
        4.3.3 梁体竖向变形的监测方法第61-63页
        4.3.4 梁体竖向变形的理论计算值与实测值对比分析第63-64页
    4.4 梁体控制截面应力监测分析第64-70页
        4.4.1 控制截面应力的理论计算第64-66页
        4.4.2 控制截面应力的监测方案第66-67页
        4.4.3 控制截面应力的监测方法第67-69页
        4.4.4 梁体控制截面应力的理论计算值与实测值对比分析第69-70页
    4.5 本章小结第70-71页
第五章 结论与展望第71-73页
    5.1 结论第71-72页
    5.2 展望第72-73页
参考文献第73-75页
致谢第75-76页
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文第76页

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