摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
1.2 国内外预应力张拉的现状与发展 | 第14-20页 |
1.2.1 预应力混凝土桥梁的发展现状 | 第14-16页 |
1.2.2 预应力张拉的重要性 | 第16-19页 |
1.2.3 数控自动预应力张拉技术 | 第19-20页 |
1.3 研究内容与路线 | 第20-24页 |
1.3.1 本文主要研究的工作 | 第20-21页 |
1.3.2 研究路线图 | 第21-24页 |
第2章 连续刚构桥施工阶段的计算理论 | 第24-40页 |
2.1 施工阶段概述 | 第24-25页 |
2.1.1 预加应力阶段 | 第24-25页 |
2.1.2 运输、安装阶段 | 第25页 |
2.2 预应力损失计算理论 | 第25-30页 |
2.2.1 钢筋的张拉控制应力 | 第25-26页 |
2.2.2 预应力损失计算公式 | 第26-29页 |
2.2.3 钢筋的有效预应力计算 | 第29-30页 |
2.3 短暂状况下预应力混凝土受弯构件的应力计算 | 第30-33页 |
2.4 变形计算 | 第33-36页 |
2.4.1 预加力引起的上拱度 | 第34页 |
2.4.2 使用荷载作用下的挠度 | 第34-35页 |
2.4.3 预应力混凝土受弯构件的总挠度 | 第35-36页 |
2.5 多阶段施工全过程分析理论 | 第36-39页 |
2.5.1 多阶段施工分块法 | 第36-37页 |
2.5.2 多阶段施工累积法 | 第37-39页 |
2.6 本章小结 | 第39-40页 |
第3章 预应力张拉过程的数值模拟方法与试验研究 | 第40-62页 |
3.1 试验梁的几何尺寸、配筋及使用情况 | 第40-47页 |
3.1.1 试验梁的几何尺寸、配筋 | 第40-41页 |
3.1.2 试验梁的制作及养护过程 | 第41-43页 |
3.1.3 张拉试验研究 | 第43-47页 |
3.2 测点布置与加载情况 | 第47-49页 |
3.2.1 应变测点 | 第47-48页 |
3.2.2 挠度测点 | 第48页 |
3.2.3 加载情况 | 第48-49页 |
3.2.4 试验结果 | 第49页 |
3.3 力学模型 | 第49-53页 |
3.3.1 结构模型 | 第49-50页 |
3.3.2 本构模型 | 第50-53页 |
3.4 数值模拟方法 | 第53-55页 |
3.5 试验梁预应力张拉过程的数值模拟及对比验证 | 第55-61页 |
3.5.1 有限元模型的建立 | 第55-57页 |
3.5.2 预应力施加 | 第57-59页 |
3.5.3 分析结果 | 第59页 |
3.5.4 预应力张拉过程模拟的准确性验证 | 第59-61页 |
3.6 本章小结 | 第61-62页 |
第4章 连续刚构桥悬臂施工预应力张拉方案及数值模拟研究 | 第62-96页 |
4.1 工程概况 | 第62-63页 |
4.2 现场预应力施工方案 | 第63-65页 |
4.2.1 连续刚构桥施工工艺 | 第64页 |
4.2.2 现场张拉数据 | 第64-65页 |
4.3 预应力筋张拉过程的数值模拟 | 第65-69页 |
4.3.1 模型的选取 | 第65-66页 |
4.3.2 有限元模型的建立及网格划分 | 第66-67页 |
4.3.3 计算参数 | 第67页 |
4.3.4 施工阶段模拟 | 第67-68页 |
4.3.5 边界条件及荷载施加 | 第68-69页 |
4.4 预应力筋张拉次序研究 | 第69-85页 |
4.4.1 纵向张拉次序研究 | 第69-77页 |
4.4.2 横向张拉次序研究 | 第77-81页 |
4.4.3 竖向张拉次序研究 | 第81-85页 |
4.5 连续刚构桥预应力混凝土标准化快速张拉技术 | 第85-94页 |
4.5.1 三向预应力张拉顺序对变形的影响 | 第86-89页 |
4.5.2 三向预应力张拉顺序对应力的影响 | 第89-94页 |
4.6 本章小结 | 第94-96页 |
第5章 结论与展望 | 第96-98页 |
5.1 本文研究结论 | 第96-97页 |
5.2 不足和进一步的研究工作 | 第97-98页 |
5.2.1 本文的不足 | 第97页 |
5.2.2 需要进一步研究的工作 | 第97-98页 |
致谢 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-104页 |
附录A:攻读学位期间发表论文及参与的课题 | 第104页 |