自承式钢筋桁架预应力混凝土叠合板设计方法研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
1. 绪论 | 第9-18页 |
1.1 概述 | 第9-10页 |
1.2 叠合构件介绍及工程背景 | 第10-15页 |
1.3 本文研究背景及研究内容 | 第15-16页 |
1.4 本文的研究内容、目的和方法 | 第16-18页 |
2. 预应力混凝土叠合板的理论分析 | 第18-24页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 二次受力叠合受弯构件的受力特征 | 第18-19页 |
2.2.1 受拉钢筋“应力超前”现象 | 第18页 |
2.2.2 后浇混凝土“受压应变滞后”现象 | 第18-19页 |
2.2.3 荷载预应力 | 第19页 |
2.3 预应力叠合板受力性能的研究 | 第19-21页 |
2.3.1 一般预应力受弯构件的力学分析 | 第19-20页 |
2.3.2 预应力叠合板的受力分析和计算 | 第20-21页 |
2.4 预应力混凝土叠合板刚度分析 | 第21-22页 |
2.4.1 预制构件的刚度分析 | 第21页 |
2.4.2 叠合板的刚度分析 | 第21-22页 |
2.5 叠合板抗裂分析 | 第22-23页 |
2.5.1 裂缝控制验算 | 第22页 |
2.5.2 最大裂缝宽度 | 第22-23页 |
2.6 叠合面的受剪承载力分析 | 第23-24页 |
3. 构件有限元分析 | 第24-38页 |
3.1 有限元模型的建立 | 第24-26页 |
3.1.1 有限元方法简介 | 第24页 |
3.1.2 有限元方法的基本步骤 | 第24-25页 |
3.1.3 ABAQUS软件简介 | 第25页 |
3.1.4 有限元建模 | 第25-26页 |
3.2 有限元模型的分析 | 第26-38页 |
3.2.1 预制板厚对刚度的影响 | 第26-30页 |
3.2.2 预制板混凝土强度对刚度的影响 | 第30-32页 |
3.2.3 预制板钢筋桁架高度对刚度的影响 | 第32-35页 |
3.2.4 预制板桁架腹杆对刚度的影响 | 第35-38页 |
4. 钢筋桁架叠合板的设计 | 第38-52页 |
4.1 各个阶段截面形式及截面几何特征 | 第38页 |
4.1.1. 使用阶段 | 第38页 |
4.1.2 安装、制作及运输阶段 | 第38页 |
4.2 材料参数 | 第38页 |
4.3 使用阶段计算 | 第38-41页 |
4.3.1 荷载统计 | 第38-39页 |
4.3.2 荷载组合(荷载设计值) | 第39-40页 |
4.3.3 承载力极限状态内力计算 | 第40页 |
4.3.4 初估预应力钢筋Ap | 第40页 |
4.3.5 根据使用阶段承载力极限状态确定配筋 | 第40-41页 |
4.4 选定钢筋面积后确定换算截面面积等相关参数 | 第41-42页 |
4.5 计算预应力损失 | 第42-43页 |
4.6 验算初始假设σ_(pc)=σ_c是否成立 | 第43页 |
4.7 验算使用阶段承载力 | 第43-46页 |
4.7.1 跨中承载力验算 | 第43-44页 |
4.7.2 支座负筋配筋面积 | 第44页 |
4.7.3 使用阶段裂缝及挠度验算 | 第44-46页 |
4.8 安装阶段验算 | 第46-47页 |
4.8.1 荷载汇总及荷载组合 | 第47页 |
4.8.2 验算承载力是否满足要求 | 第47页 |
4.8.3 裂缝验算(裂缝等级为二级) | 第47页 |
4.8.4 挠度验算(短期刚度) | 第47页 |
4.9 制作阶段验算 | 第47-49页 |
4.9.1 荷载标准值汇总 | 第47-48页 |
4.9.2 荷载组合及内力计算 | 第48页 |
4.9.3 承载力验算 | 第48页 |
4.9.4 裂缝验算(裂缝等级为二级) | 第48页 |
4.9.5 挠度验算(短期刚度) | 第48-49页 |
4.10 起吊及运输阶段验算 | 第49-50页 |
4.10.1 荷载标准值汇总 | 第49页 |
4.10.2 荷载组合及内力计算 | 第49页 |
4.10.3 承载力验算 | 第49页 |
4.10.4 裂缝验算(裂缝等级为二级) | 第49页 |
4.10.5 挠度验算(短期刚度) | 第49-50页 |
4.11 预制板及叠合板受剪验算 | 第50-52页 |
4.11.1 预制板受剪验算 | 第50页 |
4.11.2 叠合板受剪验算 | 第50-52页 |
5 结论和展望 | 第52-53页 |
5.1 主要结论 | 第52页 |
5.2 展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况 | 第56页 |