摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 选题背景 | 第12-19页 |
1.1.1 混凝土桥梁的开裂问题 | 第12-15页 |
1.1.2 研究背景 | 第15-19页 |
1.2 相关研究综述 | 第19-22页 |
1.2.1 混凝土水化热及其温致效应 | 第19-21页 |
1.2.2 预应力混凝土发展概况及早龄期预应力张拉综述 | 第21-22页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第22-24页 |
第2章 PC宽箱梁水化热的测试与分析 | 第24-44页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 混凝土水化热 | 第24-27页 |
2.2.1 水泥水化过程 | 第24页 |
2.2.2 水化热的发展过程 | 第24-25页 |
2.2.3 热传导温度场的计算 | 第25-27页 |
2.3 PC宽箱梁桥早龄期混凝土强度测试 | 第27-31页 |
2.3.1 早龄期混凝土强度测试 | 第27-28页 |
2.3.2 试验结果及分析 | 第28-31页 |
2.4 PC宽箱梁的水化热实测 | 第31-37页 |
2.4.1 测点布置 | 第32-33页 |
2.4.2 测试结果及分析 | 第33-37页 |
2.5 PC宽箱梁水化热温度场及其效应分析 | 第37-43页 |
2.5.1 模型建立 | 第37页 |
2.5.2 材料特性 | 第37-38页 |
2.5.3 结果分析 | 第38-41页 |
2.5.4 横纵向约束刚度的影响 | 第41-43页 |
2.6 本章小结 | 第43-44页 |
第3章 RPC钢混结合段水化热测试与分析 | 第44-59页 |
3.1 嘉鱼长江公路大桥钢混结合段概况 | 第44-48页 |
3.1.1 结合段构造 | 第44-45页 |
3.1.2 钢混结合段灌注材料 | 第45-46页 |
3.1.3 钢混结合段灌注工艺 | 第46-48页 |
3.2 RPC钢混结合段水化热实测 | 第48-51页 |
3.2.1 测点布置 | 第48-49页 |
3.2.2 测试结果及分析 | 第49-51页 |
3.3 RPC钢混结合段水化热温度场及温致效应分析 | 第51-58页 |
3.3.1 模型建立 | 第51-52页 |
3.3.2 材料特性 | 第52-55页 |
3.3.3 结果分析 | 第55-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-59页 |
第4章 节段现浇预应力混凝土后浇节段早龄期受力分析及开裂控制 | 第59-83页 |
4.1 研究对象选取 | 第59-60页 |
4.2 混凝土的收缩徐变预测模型 | 第60-63页 |
4.3 标准节段箱梁早龄期受力分析 | 第63-74页 |
4.3.1 箱梁结构布置及预应力布置 | 第63-65页 |
4.3.2 预应力混凝土箱梁张拉实测 | 第65-67页 |
4.3.3 预应力混凝土箱梁应力分析 | 第67-71页 |
4.3.4 参数分析 | 第71-74页 |
4.4 湿接缝早龄期受力分析 | 第74-81页 |
4.4.1 湿接缝预应力布置及结构布置 | 第74-76页 |
4.4.2 湿接缝早龄期收缩应力分析 | 第76-77页 |
4.4.3 早龄期横向预应力张拉方案分析 | 第77-80页 |
4.4.4 钢束预留孔道的影响 | 第80-81页 |
4.5 本章小结 | 第81-83页 |
结论与展望 | 第83-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
附录 A(攻读硕士学位期间发表的学术论文) | 第91页 |