PC梁桥现场应力测试数据计算修正研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
1.3 本文研究必要性 | 第11页 |
1.4 本文研究技术路线及主要内容 | 第11-13页 |
第二章 混凝土结构应力测试及数据修正方法研究 | 第13-37页 |
2.1 概述 | 第13页 |
2.2 混凝土结构应力测试方法及存在问题 | 第13-14页 |
2.3 修正思路 | 第14页 |
2.4 振弦式传感器原理 | 第14-15页 |
2.5 温度应变修正 | 第15-20页 |
2.5.1 温度应力分类及产生原因 | 第15-16页 |
2.5.2 计算温度自应力方法 | 第16-17页 |
2.5.3 修正温度自由应变方法 | 第17-20页 |
2.6 收缩应变修正 | 第20-23页 |
2.6.1 讨论收缩应变修正必要性 | 第20页 |
2.6.2 影响混凝土收缩因素 | 第20-22页 |
2.6.3 修正混凝土收缩应变方法 | 第22-23页 |
2.7 徐变应变修正 | 第23-26页 |
2.7.1 影响混凝土徐变因素 | 第23-24页 |
2.7.2 修正混凝土徐变应变方法 | 第24-26页 |
2.8 混凝土早期应变修正 | 第26-27页 |
2.9 箱梁剪力滞效应修正 | 第27-36页 |
2.9.1 箱梁剪力滞效应弹性理论解法 | 第27-28页 |
2.9.2 能量变分法求解剪力滞效应 | 第28-31页 |
2.9.3 三杆比拟法求解剪力滞效应 | 第31-36页 |
2.10 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 PC梁桥施工过程结构应力测试影响因素修正 | 第37-81页 |
3.1 概述 | 第37页 |
3.2 依托工程简介 | 第37-38页 |
3.3 桥梁施工过程结构分析 | 第38-42页 |
3.3.1 Midas Civil模型简介 | 第38-39页 |
3.3.2 Midas FEA模型简介 | 第39-42页 |
3.4 箱梁剪力滞计算 | 第42-50页 |
3.4.1 电算剪力滞系数 | 第42-50页 |
3.4.2 剪力滞效应分析 | 第50页 |
3.5 箱梁混凝土早期弹性模量修正 | 第50-52页 |
3.6 箱梁混凝土徐变应变修正 | 第52-67页 |
3.6.1 徐变系数计算 | 第52-58页 |
3.6.2 理论应力增量计算 | 第58-63页 |
3.6.3 徐变应变增量计算 | 第63-67页 |
3.7 箱梁中混凝土收缩应变修正 | 第67-72页 |
3.7.1 收缩应变计算 | 第67-69页 |
3.7.2 收缩应变修正 | 第69-72页 |
3.8 箱梁温度应变修正 | 第72-79页 |
3.8.1 温度场非线性引起温度自应力计算 | 第72-76页 |
3.8.2 温度自应力计入方法 | 第76-77页 |
3.8.3 温度自由应变修正 | 第77-79页 |
3.9 本章小结 | 第79-81页 |
第四章 PC梁桥施工过程结构应力测试综合修正 | 第81-90页 |
4.1 概述 | 第81页 |
4.2 应力测试综合修正方法 | 第81页 |
4.3 应力测试综合修正方法在依托工程上的应用 | 第81-88页 |
4.4 本章小结 | 第88-90页 |
第五章 结论与展望 | 第90-92页 |
5.1 结论 | 第90-91页 |
5.2 展望 | 第91-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-95页 |
附录1 徐变系数计算表 | 第95-100页 |
附录2 徐变应变增量计算表 | 第100-103页 |
附录3 应力增量计算表 | 第103-112页 |
应攻读学位期间取得的研究成果 | 第112页 |