摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
·国内外桥梁安全状况分析 | 第9页 |
·桥梁施工过程中结构安全监测及评价的目的及意义 | 第9-10页 |
·大型桥梁施工过程中结构安全监测及评价研究现状 | 第10-13页 |
·大型桥梁的概念 | 第10-11页 |
·大型桥梁施工过程中结构安全监测及评价研究现状 | 第11-12页 |
·大型桥梁施工过程中结构安全监测及评价研究存在问题及发展趋势 | 第12-13页 |
·本文主要研究内容 | 第13-15页 |
2 大型桥梁施工过程中结构安全监测体系研究 | 第15-31页 |
·概述 | 第15-18页 |
·结构安全监测系统的概念 | 第15页 |
·结构安全监测系统的构成 | 第15-16页 |
·结构安全监测系统的监测过程 | 第16-17页 |
·结构安全监测系统的监测内容 | 第17-18页 |
·混凝土强度长期监测 | 第18-21页 |
·不同养护条件的混凝土试件强度 | 第18-19页 |
·混凝土实体强度检测 | 第19-21页 |
·混凝土应力长期监测 | 第21页 |
·钢筋锈蚀及构件缺损监测 | 第21-22页 |
·钢筋锈蚀 | 第21-22页 |
·构件材料缺损 | 第22页 |
·位移及挠度监测 | 第22页 |
·温度监测 | 第22-23页 |
·水化热温度监测 | 第22-23页 |
·日常温度监测 | 第23页 |
·监测方法 | 第23页 |
·传感器选择及优化布置 | 第23-28页 |
·传感器的选择 | 第23-24页 |
·各种智能传感材料的定性比较 | 第24-27页 |
·传感器优化布置 | 第27-28页 |
·数据采集及处理 | 第28-29页 |
·监测系统的长期维护 | 第29-31页 |
3 大型桥梁施工阶段结构综合安全评价技术研究 | 第31-41页 |
·评价概论 | 第31页 |
·评价理论及方法 | 第31-38页 |
·层次分析法 | 第31-35页 |
·模糊综合评价法 | 第35-37页 |
·数据包络分析法 | 第37页 |
·主成分分析法 | 第37-38页 |
·评价方案优化 | 第38-39页 |
·安全状态评估体系的可视化 | 第39-41页 |
4 重庆嘉华大桥施工过程中结构安全监测 | 第41-53页 |
·嘉华大桥工程概况 | 第41-42页 |
·嘉华大桥监测的测试、分析仪器及监测项目 | 第42-43页 |
·嘉华大桥监测的测试、分析仪器 | 第42-43页 |
·嘉华大桥监测项目 | 第43页 |
·嘉华大桥传感器选择 | 第43-45页 |
·位移监测子系统 | 第43-44页 |
·应变监测子系统 | 第44页 |
·温度测量子系统 | 第44-45页 |
·位移观测 | 第45-47页 |
·测点布置 | 第45-46页 |
·观测时间与项目 | 第46页 |
·观测频率 | 第46-47页 |
·应力观测 | 第47-48页 |
·测点布置 | 第47-48页 |
·观测时间及项目 | 第48页 |
·观测频率 | 第48页 |
·温度观测 | 第48-49页 |
·混凝土浇注过程中水化热温度监测 | 第48-49页 |
·日常温度监测 | 第49页 |
·主桥荷载试验 | 第49-53页 |
·荷载试验测试内容 | 第49-50页 |
·荷载试验测试测点布置 | 第50-51页 |
·荷载试验测试方法 | 第51-53页 |
5 重庆嘉华大桥安全评价方案 | 第53-77页 |
·基本思路 | 第53页 |
·层次分析法在嘉华大桥安全评价权重确定中应用 | 第53-59页 |
·桥梁层次结构的建立 | 第53-54页 |
·确定评估指标集评语集及权重向量 | 第54-59页 |
·模糊综合评价 | 第59-63页 |
·确定单因素指标的隶属度 | 第59-62页 |
·模糊综合评判 | 第62-63页 |
·关键因素监测结果与评价(阈值评价) | 第63-71页 |
·主桥线型 | 第63-65页 |
·主桥应力 | 第65-66页 |
·大体积混凝土水化热 | 第66-69页 |
·合拢节段 | 第69-71页 |
·主桥荷载试验测试结果及评价 | 第71-77页 |
·静载测试结果及评价 | 第71-74页 |
·动载测试结果及评价 | 第74-77页 |
6 结论与展望 | 第77-79页 |
·结论 | 第77-78页 |
·展望 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
附录 | 第85-98页 |
发表论文情况 | 第98页 |