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预制超高性能混凝土π形梁桥的设计与初步试验

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第15-28页
    1.1 研究背景第15-16页
    1.2 中小跨径混凝土预制梁桥病害第16-18页
    1.3 超高性能混凝土(UHPC)概述第18-20页
        1.3.1 超高性能混凝土的定义第18页
        1.3.2 超高性能混凝土的力学性能第18页
        1.3.3 超高性能混凝土的耐久性第18-19页
        1.3.4 超高性能混凝土的收缩徐变特性第19-20页
        1.3.5 超高性能混凝土的未来发展方向第20页
    1.4 预制超高性能混凝土π形梁桥概述第20-27页
        1.4.1 预制超高性能混凝土π形梁桥概念设计第21-22页
        1.4.2 预制超高性能混凝土π形梁桥的优点第22页
        1.4.3 预制超高性能混凝土π形梁桥设计背景第22-27页
    1.5 本文主要研究内容第27-28页
第2章 预制超高性能混凝土π形梁桥的设计计算第28-44页
    2.1 设计理论及方法第28页
    2.2 UHPC设计指南简介第28-31页
        2.2.1 法国指南第28-30页
        2.2.2 日本指南第30页
        2.2.3 澳洲指南第30-31页
    2.3 π 形梁截面设计第31-32页
    2.4 荷载效应组合第32-33页
    2.5 材料本构关系第33-35页
    2.6 截面配筋设计第35-43页
        2.6.1 按抗弯承载力极限状态配筋第35-37页
        2.6.2 按抗剪承载力极限状态配筋第37-40页
        2.6.3 限制裂缝宽度的配筋设计第40-43页
        2.6.4 主梁配筋第43页
    2.7 本章小结第43-44页
第3章 超高性能混凝土π形梁试验研究第44-56页
    3.1 研究思路第44页
    3.2 梁模型概述第44-48页
        3.2.1 梁模型设计第44-45页
        3.2.2 梁模型制作第45-46页
        3.2.3 试验加载及量测方案第46-48页
        3.2.4 试验测试方法第48页
    3.3 梁模型试验结果及分析第48-54页
        3.3.1 荷载-跨中挠度曲线第48-49页
        3.3.2 梁体变形形状第49-50页
        3.3.3 应变第50-52页
        3.3.4 截面中和轴及曲率第52-53页
        3.3.5 裂缝情况第53-54页
    3.4 试验结果与设计结果比较第54-55页
    3.5 本章小结第55-56页
第4章 超高性能混凝土纵向接缝试验研究第56-65页
    4.1 桥面板应力计算第56-58页
    4.2 接缝模型概述第58-61页
        4.2.1 接缝模型设计第58-59页
        4.2.2 接缝模型制作第59-60页
        4.2.3 试验加载及量测方案第60-61页
    4.3 接缝模型试验结果及分析第61-64页
        4.3.1 荷载-跨中挠度曲线第61-62页
        4.3.2 应变第62-63页
        4.3.3 裂缝情况第63-64页
    4.4 本章小结第64-65页
第5章 有限元计算第65-81页
    5.1 有限元模型概述第65-66页
        5.1.1 钢筋混凝土有限元模型的类型第65页
        5.1.2 单元类型的选取第65-66页
    5.2 材料模型第66-69页
        5.2.1 混凝土材料模型第66-68页
        5.2.2 钢筋材料模型第68-69页
    5.3 梁模型有限元分析第69-74页
        5.3.1 梁模型建立第69页
        5.3.2 梁模型有限元计算结果及分析第69-73页
        5.3.3 混凝土材料参数分析第73-74页
    5.4 接缝模型有限元分析第74-80页
        5.4.1 接缝模型建立第74-75页
        5.4.2 接缝模型试验结果及分析第75-80页
    5.5 本章小结第80-81页
结论与展望第81-83页
参考文献第83-88页
致谢第88页

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