摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
·选题背景及意义 | 第12-13页 |
·选题背景 | 第12-13页 |
·选题意义 | 第13页 |
·国内外研究现状 | 第13-18页 |
·桥梁疲劳研究现状 | 第13-14页 |
·桥梁疲劳荷载研究现状 | 第14-15页 |
·预应力筋的疲劳研究现状 | 第15-17页 |
·预应力筋锈蚀断裂研究现状 | 第17-18页 |
·存在的问题和本文研究的内容 | 第18-21页 |
·存在的问题 | 第18-19页 |
·本文研究的主要内容 | 第19-21页 |
第2章 箱梁桥竖向预应力效应试验研究 | 第21-36页 |
·试验对象 | 第21-22页 |
·试验内容和目的 | 第22页 |
·试验内容 | 第22页 |
·试验目的 | 第22页 |
·测点布置、张拉灌浆顺序 | 第22-24页 |
·测点布置 | 第23-24页 |
·张拉灌浆顺序 | 第24页 |
·试验测试结果 | 第24-27页 |
·竖向预应力筋有效应力测试 | 第24-27页 |
·腹板截面应变计应变测试 | 第27页 |
·竖向预应力筋有效应力研究 | 第27-31页 |
·第一批预应力损失分析 | 第27-29页 |
·第二批预应力损失分析 | 第29-30页 |
·竖向预应力筋的有效应力 | 第30-31页 |
·箱梁桥腹板应力研究 | 第31-35页 |
·腹板应变测试分析 | 第32-33页 |
·竖向预应力筋有效应力对箱梁腹板应力的影响 | 第33-34页 |
·竖向预应力筋管道灌浆对箱梁腹板应力的影响 | 第34-35页 |
·小结 | 第35-36页 |
第3章 预应力钢绞线的锈蚀模型研究 | 第36-44页 |
·概述 | 第36页 |
·预应力筋的锈蚀机理和特征 | 第36-39页 |
·预应力筋的锈蚀机理 | 第36-37页 |
·预应力筋的锈蚀特征 | 第37页 |
·预应力筋的锈蚀程度判定 | 第37-38页 |
·预应力筋锈蚀后的力学性能 | 第38-39页 |
·钢绞线锈蚀速率预测模型 | 第39-41页 |
·竖向预应力筋锈蚀工程实际算例 | 第41-43页 |
·竖向预应力筋初始锈蚀时间t_0 的确定 | 第41页 |
·竖向预应力筋最大截面损失率的计算 | 第41-43页 |
·小结 | 第43-44页 |
第4章 箱梁桥竖向预应力筋疲劳寿命分析 | 第44-61页 |
·疲劳基本概念 | 第44-47页 |
·疲劳的定义 | 第44页 |
·疲劳的特点 | 第44-45页 |
·疲劳的影响因素 | 第45-46页 |
·腐蚀疲劳 | 第46-47页 |
·疲劳寿命分析方法及损伤累计准则选取 | 第47-50页 |
·疲劳寿命分析方法 | 第47-48页 |
·损伤累计准则选取 | 第48-50页 |
·钢绞线的S-N 曲线和疲劳特征 | 第50页 |
·国产1860 级低松弛预应力钢绞线的S-N 曲线 | 第50页 |
·腹板开裂截面预应力钢绞线的疲劳性能 | 第50页 |
·疲劳应力谱分析 | 第50-55页 |
·疲劳车辆模型的选取和加载 | 第51-53页 |
·应力循环计数法-简化雨流计数法 | 第53-54页 |
·疲劳应力幅的等效 | 第54-55页 |
·疲劳应力谱的有限元计算 | 第55-60页 |
·疲劳应力谱有限元模型的建立 | 第55-57页 |
·腹板未开裂情况下的疲劳应力谱 | 第57-60页 |
·竖向预应力筋疲劳破坏判定 | 第60页 |
·小结 | 第60-61页 |
第5章 基于断裂力学的竖向预应力筋寿命研究 | 第61-74页 |
·概述 | 第61页 |
·线弹性断裂基本理论 | 第61-67页 |
·裂纹扩展的基本形式 | 第62页 |
·应力强度因子 | 第62-63页 |
·断裂韧性和断裂判据 | 第63-64页 |
·应力强度因子的计算方法 | 第64-67页 |
·基于断裂力学的竖向预应力筋寿命预测 | 第67页 |
·竖向预应力筋的应力强度因子 | 第67-72页 |
·基本假定 | 第67-68页 |
·裂纹尺寸的确定 | 第68-69页 |
·竖向预应力筋的名义应力 | 第69页 |
·竖向预应力筋的应力强度因子 | 第69-72页 |
·竖向预应力筋断裂判定 | 第72-73页 |
·小结 | 第73-74页 |
结论与展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
致谢 | 第81页 |