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自然环境条件下大跨度劲性骨架混凝土拱桥长期变形行为研究

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

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