摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第14-31页 |
1.1 研究目的和意义 | 第14-15页 |
1.2 钢管混凝土劲性骨架拱桥的特点 | 第15-19页 |
1.2.1 受力特点 | 第15-17页 |
1.2.2 长期变形行为特点 | 第17-19页 |
1.3 国内外研究现状 | 第19-28页 |
1.3.1 温度场研究现状 | 第19-22页 |
1.3.2 湿度场研究现状 | 第22-23页 |
1.3.3 收缩徐变研究现状 | 第23-25页 |
1.3.4 湿度和温度对混凝土收缩徐变影响研究现状 | 第25-27页 |
1.3.5 钢管混凝土收缩徐变研究现状 | 第27-28页 |
1.4 主要内容和技术路线 | 第28-30页 |
1.4.1 拟解决的关键问题 | 第28页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第28-29页 |
1.4.3 技术路线 | 第29-30页 |
1.5 本文依托的工程背景 | 第30-31页 |
第2章 混凝土结构温度场和湿度场基本理论 | 第31-57页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 混凝土结构温度场理论 | 第31-41页 |
2.2.1 温度场导热微分方程和边界条件 | 第31-32页 |
2.2.2 热传导边界条件分析 | 第32-41页 |
2.3 温度场有限元法 | 第41-44页 |
2.3.1 基于ANSYS的温度场分析方法 | 第41-42页 |
2.3.2 温度场有限元边界条件处理 | 第42页 |
2.3.3 热力学参数取值 | 第42-43页 |
2.3.4 计算实例 | 第43-44页 |
2.4 混凝土结构湿度场理论 | 第44-48页 |
2.4.1 湿度扩散微分方程 | 第44-45页 |
2.4.2 湿度边界条件 | 第45页 |
2.4.3 相对湿度扩散系数 | 第45-46页 |
2.4.4 混凝土内部自干燥函数 | 第46-47页 |
2.4.5 表面水分转移系数 | 第47-48页 |
2.5 湿度场有限元法 | 第48-55页 |
2.5.1 湿度场和温度场理论对比 | 第48-49页 |
2.5.2 算例分析 | 第49-54页 |
2.5.3 湿度场参数分析 | 第54-55页 |
2.6 本章小结 | 第55-57页 |
第3章 混凝土温度场、湿度场与收缩徐变耦合研究 | 第57-92页 |
3.1 引言 | 第57页 |
3.2 混凝土收缩徐变预测模型对比 | 第57-60页 |
3.2.1 试验数据的收集 | 第58页 |
3.2.2 收缩试验结果对比 | 第58-59页 |
3.2.3 徐变试验结果对比 | 第59-60页 |
3.3 变化温度和相对湿度作用下的收缩徐变预测模型 | 第60-78页 |
3.3.1 收缩徐变预测模型概述 | 第60-62页 |
3.3.2 收缩徐变预测模型对比 | 第62-65页 |
3.3.3 自然环境下的收缩徐变修正模型 | 第65-76页 |
3.3.4 实例验证 | 第76-78页 |
3.4 徐变计算理论 | 第78-81页 |
3.5 变化温度和相对湿度作用下收缩徐变有限元法 | 第81-90页 |
3.5.1 收缩、徐变有限元实现方法 | 第81-85页 |
3.5.2 变化温、湿度下的混凝土结构长期变形有限元分析 | 第85-86页 |
3.5.3 计算实例 | 第86-90页 |
3.6 本章小结 | 第90-92页 |
第4章 自然环境下钢管混凝土收缩徐变研究 | 第92-109页 |
4.1 引言 | 第92页 |
4.2 试验概况 | 第92-94页 |
4.3 温度作用下振弦式应变传感器特性修正研究 | 第94-97页 |
4.3.1 应变传感器自身 | 第94-95页 |
4.3.2 混凝土收缩试块 | 第95页 |
4.3.3 混凝土徐变试块 | 第95-96页 |
4.3.4 钢管混凝土收缩试块 | 第96-97页 |
4.3.5 钢管混凝土徐变试块 | 第97页 |
4.4 收缩徐变实测结果及分析 | 第97-100页 |
4.4.1 测试环境 | 第97-98页 |
4.4.2 收缩测试结果及分析 | 第98-99页 |
4.4.3 徐变测试结果及分析 | 第99-100页 |
4.5 钢管混凝土徐变理论分析 | 第100-108页 |
4.5.1 无紧箍力作用的钢管混凝土轴压构件徐变分析 | 第100-102页 |
4.5.2 有紧箍力作用的钢管混凝土轴压构件徐变分析 | 第102-105页 |
4.5.3 计算方法验证 | 第105-107页 |
4.5.4 理论与试验结果对比 | 第107-108页 |
4.6 本章小结 | 第108-109页 |
第5章 劲性骨架混凝土拱桥温度场和长期变形试验研究 | 第109-127页 |
5.1 引言 | 第109页 |
5.2 模型试验概况 | 第109-112页 |
5.2.1 钢管和混凝土材料特性 | 第111页 |
5.2.2 施工步骤概况 | 第111-112页 |
5.2.3 配重设置 | 第112页 |
5.3 测点布置情况 | 第112-113页 |
5.3.1 应变和位移测点沿拱轴线布置方式 | 第112页 |
5.3.2 应变测试方法及测点横断面布置 | 第112-113页 |
5.3.3 位移测试方式 | 第113页 |
5.4 温度场和温度效应测试结果及分析 | 第113-120页 |
5.4.1 温度场测试结果 | 第113-117页 |
5.4.2 温度应力测试结果 | 第117-119页 |
5.4.3 温度变形测试结果 | 第119-120页 |
5.5 混凝土收缩徐变引起的应变和位移测试结果 | 第120-125页 |
5.5.1 钢管应力测试结果 | 第121-122页 |
5.5.2 混凝土应变测试结果 | 第122-124页 |
5.5.3 竖向位移测试结果 | 第124-125页 |
5.6 本章小结 | 第125-127页 |
第6章 劲性骨架混凝土拱桥温度效应研究 | 第127-143页 |
6.1 引言 | 第127页 |
6.2 温度场边界条件和热力学参数 | 第127-129页 |
6.2.1 混凝土箱型拱桥温度场特点分析 | 第127-128页 |
6.2.2 温度场边界条件 | 第128页 |
6.2.3 热力学参数 | 第128-129页 |
6.3 温度场有限元建模 | 第129-133页 |
6.3.1 二维平面温度场有限元模型 | 第129-130页 |
6.3.2 三维实体温度场有限元模型 | 第130-131页 |
6.3.3 三维梁单元温度效应有限元模型 | 第131-132页 |
6.3.4 三种有限元模型之间的关系 | 第132-133页 |
6.4 温度场结果 | 第133-137页 |
6.4.1 二维温度场边界条件结果 | 第133-134页 |
6.4.2 二维平面模型温度场分析结果 | 第134-136页 |
6.4.3 二维温度场结果与三维温度场结果对比 | 第136-137页 |
6.5 温度梯度结果 | 第137-139页 |
6.6 温度效应结果 | 第139-141页 |
6.6.1 不同测点温度应力随时间变化 | 第139-140页 |
6.6.2 不同截面沿高度方向温度应力 | 第140-141页 |
6.6.3 拱圈竖向位移效应 | 第141页 |
6.7 本章小结 | 第141-143页 |
第7章 自然环境下劲性骨架混凝土拱桥长期变形行为 | 第143-158页 |
7.1 引言 | 第143页 |
7.2 有限元建模 | 第143-146页 |
7.2.1 基本假定 | 第143页 |
7.2.2 计算步骤 | 第143-144页 |
7.2.3 施工及成拱阶段环境特性 | 第144-146页 |
7.3 温度场 | 第146-148页 |
7.3.1 温度场边界条件和施工过程 | 第146页 |
7.3.2 温度场计算结果 | 第146-148页 |
7.3.3 温度场简化分析 | 第148页 |
7.4 湿度场 | 第148-150页 |
7.4.1 湿度场边界条件及参数取值 | 第148-149页 |
7.4.2 湿度场计算结果 | 第149页 |
7.4.3 湿度场简化分析 | 第149-150页 |
7.5 收缩徐变 | 第150-156页 |
7.5.1 模型桥长期变形分析建模 | 第150-152页 |
7.5.2 拱箱不同部位的收缩徐变 | 第152-153页 |
7.5.3 拱圈长期变形结果 | 第153-154页 |
7.5.4 拱圈钢管应力结果 | 第154-155页 |
7.5.5 拱圈混凝土应变结果 | 第155-156页 |
7.6 本章小结 | 第156-158页 |
结论与展望 | 第158-161页 |
结论 | 第158-160页 |
展望 | 第160-161页 |
致谢 | 第161-162页 |
参考文献 | 第162-173页 |
攻读博士学位期间发表的论文及参加的科研项目 | 第173-174页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第173页 |
授权的专利 | 第173-174页 |
参加的科研项目 | 第174页 |