波形钢腹板组合箱梁承载能力及疲劳损伤分析
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
·体外预应力波形钢腹板组合箱梁结构的背景 | 第11-13页 |
·体外预应力的发展和特点概述 | 第11页 |
·体外预应力箱型结构的发展过程 | 第11-13页 |
·波形钢腹板组合箱梁的结构特点与技术优势 | 第13-16页 |
·波形钢腹板的结构特点 | 第13-14页 |
·波形钢腹板与顶底板协作的实现 | 第14-15页 |
·预应力在波形钢腹板组合箱梁中的实现 | 第15页 |
·预应力波形钢腹板组合箱梁的技术优势 | 第15-16页 |
·波形钢腹板组合箱梁的研究现状 | 第16-20页 |
·国外研究现状 | 第16-19页 |
·国内的研究情况 | 第19-20页 |
·国内外应用概况 | 第20-21页 |
·本文需要开展的工作 | 第21-22页 |
第2章 波形钢腹板组合梁的试验研究 | 第22-41页 |
·概述 | 第22页 |
·试验内容与目的 | 第22页 |
·试验梁的设计与制作 | 第22-27页 |
·试验梁基本资料 | 第23-26页 |
·试验梁的制作 | 第26页 |
·试验梁材料性能试验 | 第26-27页 |
·试验应力测试原理 | 第27-28页 |
·材料平面应力状态 | 第27-28页 |
·试验梁应力的测量 | 第28页 |
·梁PSCB1 抗弯承载能力试验结果分析 | 第28-32页 |
·弹性阶段正应变分布规律 | 第28-29页 |
·弹性阶段剪应力分布规律 | 第29-30页 |
·荷载-应力和荷载-挠度关系 | 第30-31页 |
·破坏形态 | 第31-32页 |
·梁PSCB2 疲劳试验 | 第32-34页 |
·概述 | 第32页 |
·试验方案 | 第32-33页 |
·梁PSCB2 疲劳试验结果 | 第33-34页 |
·梁PSCB2 损伤后剩余抗弯承载能力试验 | 第34-39页 |
·概述 | 第34页 |
·试验方案 | 第34页 |
·加载方案 | 第34-35页 |
·测试内容和测点布置 | 第35-36页 |
·试验结果 | 第36-39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
第3章 材料的疲劳特性及试验梁损伤分析 | 第41-63页 |
·概述 | 第41页 |
·疲劳累积损伤理论 | 第41-44页 |
·P-M线性累积损伤理论 | 第41-43页 |
·非线性损伤理论 | 第43-44页 |
·混凝土的疲劳损伤 | 第44-47页 |
·混凝土材料的S-N 曲线 | 第44页 |
·混凝土疲劳损伤的变形 | 第44-46页 |
·混凝土疲劳损伤的强度与刚度 | 第46-47页 |
·普通钢筋与预应力钢筋的疲劳损伤 | 第47-53页 |
·普通钢筋的疲劳性能 | 第47-49页 |
·体外预应力筋的疲劳性能 | 第49-51页 |
·钢-混组合梁中钢绞线的疲劳性能分析 | 第51-53页 |
·波形钢腹板的疲劳性能 | 第53-62页 |
·波形钢腹板疲劳破坏形态 | 第53-55页 |
·波形钢腹板疲劳破坏分析 | 第55-58页 |
·波形钢腹板梁的S-N曲线理论分析 | 第58-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第4章 波形钢腹板组合箱梁的剩余抗弯承载能力 | 第63-89页 |
·概述 | 第63页 |
·材料的本构关系 | 第63-72页 |
·混凝土应力-应变关系 | 第63-70页 |
·材料损伤后的极限应变 | 第70页 |
·普通钢筋和预应力筋的本构关系 | 第70-72页 |
·波形钢腹板组合梁的剩余抗弯承载能力分析 | 第72-88页 |
·试验梁PSCB2 损伤后本构计算 | 第72-76页 |
·梁PSCB2 全过程分析 | 第76-79页 |
·梁PSCB2 试验值与本文计算值对比 | 第79-81页 |
·梁PSCB2 与梁PSCB1 试验值对比 | 第81-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
第5章 波形钢腹板组合箱梁结构参数分析 | 第89-100页 |
·概述 | 第89页 |
·体外索二次效应的影响 | 第89-91页 |
·高跨比的影响 | 第91-93页 |
·永存预应力的影响 | 第93-94页 |
·体外预应力索锚固端位置的影响 | 第94-96页 |
·顶底板厚度的影响 | 第96-97页 |
·承载能力的设计与计算 | 第97-99页 |
·体外索在极限状态下的应力增量 | 第97-98页 |
·正截面抗弯极限承载能力 | 第98-99页 |
·本章小结 | 第99-100页 |
结论 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-105页 |
致谢 | 第105页 |