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预应力混凝土箱梁桥竖向预应力损失分析与检测方法研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 预应力混凝土箱梁桥竖向预应力损失研究价值第9-12页
        1.1.1 预应力混凝土箱梁桥结构优点第9页
        1.1.2 竖向预应力发展历程第9-10页
        1.1.3 目前存在的问题第10-11页
        1.1.4 研究意义与价值第11-12页
    1.2 研究背景与现状第12-15页
        1.2.1 竖向预应力损失的分类及计算分析的研究现状第13-14页
        1.2.2 竖向预应力检测方法的研究现状第14-15页
    1.3 工程背景第15-16页
        1.3.1 依托工程第15-16页
        1.3.2 预应力第16页
    1.4 研究内容及技术路线第16-19页
第二章 竖向预应力损失的组成分类及理论分析第19-35页
    2.1 竖向预应力损失的组成第19-20页
    2.2 竖向预应力在传力锚固时的损失第20-27页
        2.2.1 竖向预应力筋与管道壁摩擦引起的竖向预应力损失第20-24页
        2.2.2 锚具变形、钢筋回缩及接缝压缩造成的竖向预应力损失第24-25页
        2.2.3 混凝土弹性压缩引起的竖向预应力损失第25-27页
    2.3 竖向预应力在传力锚固后的损失第27-31页
        2.3.1 竖向预应力筋松弛(徐舒)造成的竖向预应力损失第27-30页
        2.3.2 混凝土收缩徐变造成的竖向预应力损失第30-31页
    2.4 其他因素对竖向预应力的影响第31-34页
        2.4.1 后续荷载对竖向预应力损失的影响第32页
        2.4.2 水化热对竖向预应力损失的影响第32-33页
        2.4.3 日照温差对竖向预应力损失的影响第33-34页
    2.5 小结第34-35页
第三章 竖向预应力损失的计算对比分析第35-66页
    3.1 依托工程竖向预应力损失现场测试第35-38页
        3.1.1 实桥测试系统的建立第35-38页
    3.2 竖向预应力损失在传力锚固时的计算分析第38-53页
        3.2.1 竖向预应力摩阻损失的计算分析第38-42页
        3.2.2 锚具变形、钢筋回缩和接缝压缩造成的竖向预应力损失σl2的计算分析第42-47页
        3.2.3 混凝土弹性压缩损失的计算分析第47-53页
    3.3 竖向预应力损失在传力锚固后的计算分析第53-63页
        3.3.1 竖向预应力筋松弛损失的计算分析第53-56页
        3.3.2 混凝土收缩徐变造成的竖向预应力损失计算分析第56-63页
    3.4 小结第63-66页
第四章 竖向预应力检测方法对比分析及工程应用第66-80页
    4.1 检测方法对比分析第66-69页
        4.1.1 检测结果可靠性对比第66-67页
        4.1.2 检测方法通用性对比第67页
        4.1.3 检测方法经济性对比第67-68页
        4.1.4 对比分析总结第68-69页
    4.2 振动频率检测法第69-76页
        4.2.1 力学分析模型第69-70页
        4.2.2 改进建议第70-76页
    4.3 实桥测试应用第76-79页
    4.4 小结第79-80页
第五章 竖向预应力锚固体系研究第80-89页
    5.1 国外竖向预应力锚固体系第80-81页
    5.2 国内竖向预应力锚固体系第81-83页
        5.2.1 传统夹片式锚固体系第81-82页
        5.2.2 高强度精轧螺纹钢筋 YGM 锚固体系第82页
        5.2.3 高强度粗钢筋张拉锚固体系第82-83页
    5.3 新型二次张拉低回缩钢绞线竖向预应力短索锚固体系(OHM)第83-88页
        5.3.1 OHM 锚固体系的构造特点第83-85页
        5.3.2 OHM 锚固体系的工作原理第85-86页
        5.3.3 OHM 锚固体系与 YGM 锚固体系对比分析及施工注意事项第86-87页
        5.3.4 OHM 锚固体系下竖向预应力损失特点第87-88页
    5.4 小结第88-89页
结论与展望第89-92页
参考文献第92-95页
致谢第95页

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