摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 FRP材料概述 | 第12-21页 |
1.2.1 FRP材料种类 | 第13-14页 |
1.2.2 FRP材料典型应用现状 | 第14-20页 |
1.2.3 FRP材料优缺点 | 第20-21页 |
1.3 永久模板发展概况及存在的问题 | 第21-23页 |
1.3.1 永久模板发展概况 | 第21-22页 |
1.3.2 存在的问题 | 第22-23页 |
1.4 本文主要研究内容与技术路线 | 第23-25页 |
1.4.1 本文研究内容 | 第23页 |
1.4.2 本文技术路线 | 第23-25页 |
第二章 组合结构FRP永久性模板的设计与建造技术 | 第25-39页 |
2.1 前言 | 第25页 |
2.2 FRP材料理论基础 | 第25-29页 |
2.2.1 FRP材料模型 | 第25-28页 |
2.2.2 FRP组合结构的受力机理 | 第28-29页 |
2.3 模板的设计与计算 | 第29-36页 |
2.3.1 结构的概念设计 | 第29-32页 |
2.3.2 方案比选 | 第32页 |
2.3.3 设计条件 | 第32页 |
2.3.4 FRP永久性模板的设计计算 | 第32-36页 |
2.4 劲性骨架拱桥模板的安装及施工技术 | 第36-38页 |
2.4.1 现阶段劲性骨架拱桥的施工技术 | 第36-37页 |
2.4.2 组合结构FRP永久性模板的安装及施工 | 第37-38页 |
2.4.3 组合结构FRP永久性模板施工方式的优越性 | 第38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 组合结构FRP永久性模板施工过程有限元分析 | 第39-51页 |
3.1 前言 | 第39页 |
3.2 Ansys有限元理论基础 | 第39-45页 |
3.2.1 有限元基本思想及Ansys实现过程 | 第39-40页 |
3.2.2 有限元模型单元类型及选用 | 第40-43页 |
3.2.3 各材料本构关系选择 | 第43-45页 |
3.3 计算模型的建立 | 第45-46页 |
3.4 施工阶段的仿真分析 | 第46-50页 |
3.4.1 组合结构永久性模板的参数对模板挠度的影响 | 第47-49页 |
3.4.2 分层浇筑施工阶段变形分析 | 第49-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 组合结构FRP永久性模板试验研究 | 第51-68页 |
4.1 前言 | 第51页 |
4.2 试件设计与制作 | 第51-53页 |
4.2.1 试件设计 | 第51-52页 |
4.2.2 试件制作 | 第52-53页 |
4.3 试验设计 | 第53-54页 |
4.4 组合结构试件制作与养护 | 第54-55页 |
4.5 测量与加载方案 | 第55-57页 |
4.5.1 试件测点布置 | 第55-56页 |
4.5.2 试验加载方案 | 第56-57页 |
4.6 试验过程与对比 | 第57-67页 |
4.6.1 试验过程 | 第57-66页 |
4.6.2 不同试件对比分析 | 第66-67页 |
4.7 试验结果与分析 | 第67页 |
4.8 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 基于FRP永久模板主拱圈的施工过程有限元分析 | 第68-83页 |
5.1 前言 | 第68页 |
5.2 工程实例背景 | 第68-71页 |
5.2.1 拱圈构造 | 第69页 |
5.2.2 劲性骨架构造 | 第69-70页 |
5.2.3 拱圈外包混凝土浇筑方案 | 第70-71页 |
5.3 采用组合结构FRP永久性模板外包混凝土浇筑方案 | 第71-72页 |
5.4 有限元模型建立 | 第72-76页 |
5.4.1 建模思路 | 第72页 |
5.4.2 材料参数 | 第72-73页 |
5.4.3 单元类型的选择及介绍 | 第73-75页 |
5.4.4 边界条件以及荷载 | 第75页 |
5.4.5 施工阶段 | 第75页 |
5.4.6 模型建立 | 第75-76页 |
5.5 不同浇筑方案计算结果对比分析 | 第76-81页 |
5.5.1 钢管应力 | 第76-79页 |
5.5.2 外包混凝土应力 | 第79-81页 |
5.5.3 各施工阶段最大挠度值分析 | 第81页 |
5.6 本章小结 | 第81-83页 |
第六章 结论与展望 | 第83-85页 |
6.1 结论 | 第83页 |
6.2 展望 | 第83-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
攻读学位期间取得的学术成果 | 第89页 |