摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.1.1 预应力混凝土连续刚构桥的主要特点 | 第12页 |
1.1.2 预应力混凝土连续刚构桥的长期变形与危害 | 第12-13页 |
1.2 预应力混凝土连续刚构桥长期下挠成因的研究现状 | 第13-22页 |
1.2.1 混凝土收缩徐变的影响 | 第14-18页 |
1.2.2 预应力作用的影响 | 第18-20页 |
1.2.3 混凝土开裂的影响 | 第20-21页 |
1.2.4 其他因素的影响 | 第21-22页 |
1.3 研究目的和内容 | 第22-23页 |
1.3.1 研究目的 | 第22页 |
1.3.2 研究内容 | 第22-23页 |
第2章 混凝土收缩徐变分析理论 | 第23-32页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 徐变和收缩的基本概念 | 第23-25页 |
2.3 徐变和收缩的预测模型 | 第25-28页 |
2.3.1 CEB-FIP(MC90)模型 | 第25-27页 |
2.3.2 GL2000模型 | 第27-28页 |
2.4 混凝土收缩徐变效应的计算理论 | 第28-31页 |
2.4.1 混凝土考虑收缩徐变影响的应力应变关系 | 第28-29页 |
2.4.2 收缩徐变的分析方法 | 第29-31页 |
2.5 小结 | 第31-32页 |
第3章 氯离子环境下钢绞线锈蚀计算理论 | 第32-40页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 氯离子环境下预应力钢绞线腐蚀特性 | 第32-34页 |
3.2.1 一般腐蚀 | 第32-33页 |
3.2.2 应力腐蚀 | 第33页 |
3.2.3 疲劳腐蚀 | 第33-34页 |
3.3 氯离子侵入混凝土的计算模型 | 第34-36页 |
3.3.1 标准扩散计算模型 | 第34-35页 |
3.3.2 模型中的主要参数 | 第35-36页 |
3.4 预应力钢绞线锈蚀量的计算模型 | 第36-39页 |
3.4.1 单位时间锈蚀量 | 第36-37页 |
3.4.2 锈蚀速率的预测模型 | 第37-38页 |
3.4.3 钢绞线锈蚀量的计算 | 第38-39页 |
3.5 小结 | 第39-40页 |
第4章 预应力混凝土连续刚构桥长期变形随机分析方法 | 第40-51页 |
4.1 引言 | 第40-41页 |
4.2 影响结构长期变形随机性的主要因素 | 第41-44页 |
4.2.1 混凝土徐变模型的不确定性 | 第41-42页 |
4.2.2 混凝土28天平均抗压强度的随机性 | 第42页 |
4.2.3 环境相对湿度的随机性 | 第42-43页 |
4.2.4 张拉控制应力的随机性 | 第43页 |
4.2.5 荷载大小的随机性 | 第43页 |
4.2.6 钢绞线锈蚀速率的随机性 | 第43-44页 |
4.3 结构长期变形的随机分析方法 | 第44-47页 |
4.3.1 蒙特卡洛法 | 第44-45页 |
4.3.2 响应面法 | 第45-46页 |
4.3.3 基于响应面的蒙特卡洛法 | 第46-47页 |
4.4 随机因子的抽样值 | 第47-50页 |
4.4.1 徐变效应下的长期变形 | 第47-48页 |
4.4.2 考虑预应力钢绞线锈蚀的长期变形 | 第48-50页 |
4.5 小结 | 第50-51页 |
第5章 某主跨270M预应力混凝土连续刚构桥长期变形随机分析 | 第51-81页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 工程概况 | 第51-53页 |
5.3 计算模型与材料参数 | 第53-55页 |
5.4 确定性分析结果与实测结果对比 | 第55-56页 |
5.5 随机参数取值 | 第56-57页 |
5.6 徐变效应下的位移随机性分析成果 | 第57-66页 |
5.6.1 跨中位移的概率分布情况 | 第57-61页 |
5.6.2 跨中位移的随机分析结果 | 第61-63页 |
5.6.3 关于预应力钢束张拉控制应力的讨论 | 第63-66页 |
5.7 预应力钢绞线锈蚀后的位移随机性分析成果 | 第66-80页 |
5.7.1 初始锈蚀时间计算 | 第66-67页 |
5.7.2 预应力钢绞线锈蚀量 | 第67-71页 |
5.7.3 不同锈蚀程度下跨中位移的概率分布情况 | 第71-75页 |
5.7.4 不同锈蚀程度下跨中位移的随机分析结果 | 第75-80页 |
5.8 小结 | 第80-81页 |
论和展望 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |