温度作用对悬臂浇筑连续梁施工期间受力性能及线形控制的影响研究
致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
1 绪论 | 第11-17页 |
·引言 | 第11-12页 |
·国内外研究现状 | 第12-15页 |
·国外研究现状 | 第12-13页 |
·国内研究现状 | 第13页 |
·预应力混凝土箱梁温度作用研究现状 | 第13-14页 |
·主要存在的问题 | 第14-15页 |
·本文的主要研究内容 | 第15-17页 |
2 混凝土温度作用基本理论 | 第17-29页 |
·概述 | 第17页 |
·混凝土温度场影响因素 | 第17-18页 |
·混凝土箱梁温度效应 | 第18-20页 |
·国内外关于温度荷载的相关规定 | 第20-29页 |
·英国BS5400桥梁规范 | 第20-21页 |
·美国AASHTO规范 | 第21-22页 |
·日本道路桥梁设计标准 | 第22-23页 |
·新西兰桥梁设计规范 | 第23页 |
·澳大利亚道路局规范 | 第23-24页 |
·法国桥梁规范 | 第24页 |
·中国规范 | 第24-29页 |
3 温度场试验 | 第29-47页 |
·工程概况 | 第29-30页 |
·日照温度场试验测试的目标与方法 | 第30-32页 |
·试验目标 | 第30页 |
·试验方法 | 第30-32页 |
·温度场试验数据分析 | 第32-41页 |
·箱梁环境温度分布情况 | 第32-34页 |
·箱梁体温度日过程 | 第34-37页 |
·箱梁截面温度分布情况 | 第37-41页 |
·箱梁温度梯度研究 | 第41-46页 |
·竖向温度梯度研究 | 第41-45页 |
·横向温度梯度研究 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
4 温度作用对桥梁变形挠度的分析 | 第47-71页 |
·悬臂施工阶段温度作用对梁体变形挠度的影响试验 | 第47-52页 |
·试验方法 | 第47页 |
·试验结果分析 | 第47-51页 |
·标高计算分析 | 第51-52页 |
·不同温度梯度梁体变形挠度计算 | 第52-67页 |
·英国规范 | 第53-54页 |
·美国规范 | 第54-55页 |
·日本规范 | 第55-57页 |
·新西兰规范 | 第57-58页 |
·澳大利亚规范 | 第58-60页 |
·法国规范 | 第60-61页 |
·中国公路规范 | 第61-63页 |
·中国铁路规范(单向温差) | 第63-64页 |
·中国铁路规范(双向温差) | 第64-66页 |
·拟合曲线计算(只有梁高方向) | 第66-67页 |
·温度作用对桥梁变形挠度的分析 | 第67-68页 |
·温度对立模标高影响的应对措施 | 第68-70页 |
·存在的问题 | 第68-69页 |
·应对措施 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
5 温度作用对桥梁应力状态的分析 | 第71-117页 |
·悬臂施工阶段温度应力试验研究 | 第71-77页 |
·试验方法 | 第71页 |
·试验数据分析 | 第71-76页 |
·应力计算分析 | 第76-77页 |
·合龙后温度应力试验研究 | 第77-84页 |
·工程概况 | 第77-78页 |
·试验方法 | 第78页 |
·试验数据分析 | 第78-82页 |
·应力计算分析 | 第82-84页 |
·不同温度梯度应力计算 | 第84-114页 |
·英国规范 | 第84-87页 |
·美国规范 | 第87-90页 |
·日本规范 | 第90-93页 |
·新西兰规范 | 第93-95页 |
·澳大利亚规范 | 第95-98页 |
·法国规范 | 第98-100页 |
·中国公路规范 | 第100-103页 |
·中国铁路规范(单向) | 第103-105页 |
·中国铁路规范(双向) | 第105-111页 |
·拟合曲线计算(只有梁高方向) | 第111-114页 |
·温度作用对桥梁应力状态的分析 | 第114-115页 |
·温度对应力监控影响的应对措施 | 第115-116页 |
·存在的问题 | 第115-116页 |
·应对措施 | 第116页 |
·本章小结 | 第116-117页 |
6 论与展望 | 第117-119页 |
·主要结论 | 第117-118页 |
·展望 | 第118-119页 |
参考文献 | 第119-121页 |
作者简历 | 第121-125页 |
学位论文数据集 | 第125页 |