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 |