恒载零弯矩在波形钢腹板PC桥中的运用
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
目录 | 第5-8页 |
主要符号说明 | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第9-36页 |
·中国 PC 梁桥存在问题 | 第9页 |
·腹板开裂成因分析 | 第9-13页 |
·PC 箱梁开裂外观特征 | 第9-10页 |
·腹板开裂的设计成因 | 第10-11页 |
·设计中竖向预应力设计不可靠 | 第11-12页 |
·超重车虐行 | 第12-13页 |
·波形钢腹板 PC 箱梁桥产生的必然性 | 第13页 |
·国外波形钢腹板 PC 箱梁发展概况 | 第13-17页 |
·国内波形钢腹板 PC 箱梁发展概况 | 第17-22页 |
·防止《跨中下挠》的研究成果 | 第22-26页 |
·跨中下挠病害情况 | 第22-23页 |
·不同的研究观点和成果 | 第23-26页 |
·PC 连续梁桥梁高的选择 | 第26-28页 |
·支座梁高 Dk | 第26-28页 |
·加大跨中梁高是减少跨中挠度的关键 | 第28页 |
·300M特大跨径连续刚构桥 | 第28-33页 |
·BCSW PC 梁桥经济分析 | 第33-36页 |
·在中国推广的情况 | 第33页 |
·大跨径 PC 箱梁桥 | 第33-34页 |
·中小跨径中危桥改造 | 第34-36页 |
第二章 通航孔 130M 波形钢 PC 箱梁方案 | 第36-54页 |
·鄱阳湖二桥桥型方案 | 第36-42页 |
·桥梁布孔方案论述 | 第36-37页 |
·通航孔桥型方案选择 | 第37-41页 |
·通航孔桥型方案优化 | 第41-42页 |
·国内 BCSW 设计理念 | 第42-50页 |
·断面形状设计 | 第42页 |
·箱梁梁高拟定 | 第42-43页 |
·横隔板构造 | 第43页 |
·悬臂施工节段的划分 | 第43-44页 |
·梁桥立面布置 | 第44页 |
·波形钢腹板施工方法 | 第44-50页 |
·130M BCSW 立面设计 | 第50-51页 |
·箱梁截面尺寸拟定 | 第51-52页 |
·横隔梁、板设计 | 第52-54页 |
第三章 双肢波形钢腹板设计 | 第54-76页 |
·BCSW 箱梁力学特性 | 第54-56页 |
·波形钢腹板的抗剪性能研究 | 第56-62页 |
·波形钢腹板的连接设计 | 第62-65页 |
·波形钢尺寸 | 第62-63页 |
·波形钢抗剪连接件 | 第63-65页 |
·悬臂浇筑施工顺序 | 第65-69页 |
·悬臂浇筑施工箱梁剪力计算 | 第69-75页 |
·悬臂浇筑施工箱梁剪力计算 | 第69页 |
·波形钢腹板厚度计算 | 第69-70页 |
·波形钢腹板容许承载力 | 第70-75页 |
·双肢波形钢腹板用钢量 | 第75-76页 |
第四章 130M 双肢 BCSW 预应力设计 | 第76-88页 |
·箱梁自重弯矩 | 第76-78页 |
·箱梁各分块重量 | 第76-77页 |
·悬臂浇筑施工箱梁自重弯矩 | 第77-78页 |
·预应力设计的改进 | 第78-80页 |
·箱梁在悬臂施工阶段 | 第78-79页 |
·采用大直径大吨位预应力钢绞线 | 第79页 |
·预应力索力比较计算 | 第79-80页 |
·负弯矩设计 | 第80-86页 |
·预应力束数计算 | 第80-81页 |
·顶板预应力布置 | 第81-82页 |
·悬臂施工箱梁挠度控制 | 第82-86页 |
·正弯矩设计 | 第86页 |
·小结 | 第86-88页 |
第五章 130M 双肢 BCSW 静力分析 | 第88-95页 |
·分析模型 | 第88-90页 |
·模型建立 | 第88页 |
·荷载输入 | 第88-89页 |
·荷载组合 | 第89-90页 |
·分析结果 | 第90-94页 |
·施工阶段荷载作用下的效应分析 | 第90-92页 |
·标准荷载作用下应力分析 | 第92-94页 |
·主拉应力(应用桥梁博士的结果) | 第94页 |
·小结 | 第94-95页 |
第六章 双肢 BCSW 总结与展望 | 第95-97页 |
·总结 | 第95-96页 |
·展望 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-99页 |
附录:130m 波形钢腹板 PC 箱梁方案设计图 | 第99-139页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第139-140页 |
致谢 | 第140页 |