摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-18页 |
1.1 课题研究的意义 | 第7-8页 |
1.2 国内外研究动态 | 第8-12页 |
1.2.1 国外研究动态 | 第8-9页 |
1.2.2 国内研究动态 | 第9-12页 |
1.3 温度收缩裂缝的基本特点 | 第12-13页 |
1.3.1 收缩变形的特性及影响因素 | 第12页 |
1.3.2 温度变形的特性及影响因素 | 第12-13页 |
1.3.3 温度收缩裂缝的基本特点 | 第13页 |
1.4 预应力混凝土结构 | 第13-16页 |
1.4.1 有粘结预应力混凝土结构 | 第14-15页 |
1.4.2 无粘结预应力混凝土结构 | 第15页 |
1.4.3 预应力混凝土结构发展方向 | 第15-16页 |
1.5 工程概况 | 第16-17页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第17-18页 |
第二章 温度应力分析 | 第18-33页 |
2.1 超长混凝土结构 | 第18页 |
2.2 温度应力的基本概念 | 第18-19页 |
2.3 弹性温度应力基本理论 | 第19-22页 |
2.4 弹性温度应力的有限元理论 | 第22-23页 |
2.5 MIDAS 分析超长结构温度应力有限元法概述 | 第23-24页 |
2.6 计算模型 | 第24-25页 |
2.7 计算温差及参数 | 第25-27页 |
2.7.1 温度作用 | 第25-26页 |
2.7.2 混凝土收缩分析 | 第26页 |
2.7.3 参数选取 | 第26-27页 |
2.8 计算结果及分析 | 第27-32页 |
2.8.1 计算结果 | 第27-31页 |
2.8.2 计算结果分析 | 第31-32页 |
2.9 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 、预应力设计研究 | 第33-50页 |
3.1 预应力结构材料及参数确定 | 第33-38页 |
3.1.1 预应力筋的比选 | 第33-37页 |
3.1.2 锚具 | 第37页 |
3.1.3 混凝土强度 | 第37页 |
3.1.4 其它材料的选择及参数的确定 | 第37-38页 |
3.2 预应力设计 | 第38-45页 |
3.2.1 预应力设计的重要性 | 第38-40页 |
3.2.2 有粘结预应力设计 | 第40-42页 |
3.2.3 无粘结预应力设计 | 第42-44页 |
3.2.4 混凝土早期收缩的控制 | 第44-45页 |
3.3 预应力配筋 | 第45-46页 |
3.3.1 有粘结预应力配筋 | 第45-46页 |
3.3.2 无粘结预应力配筋 | 第46页 |
3.4 本章小结 | 第46-50页 |
第四章 预应力施工技术研究 | 第50-57页 |
4.1 节点分析 | 第50-54页 |
4.1.1 梁柱节点 | 第50-52页 |
4.1.2 伸缩缝处圆柱张拉端 | 第52-53页 |
4.1.3 梁侧张拉端 | 第53-54页 |
4.2 工序配合 | 第54-56页 |
4.3 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 结论与展望 | 第57-59页 |
5.1 结论 | 第57页 |
5.2 建议与展望 | 第57-59页 |
附图一 工程立面示意图 | 第59-60页 |
附图二 A区一层预应力梁平面位置图 | 第60-61页 |
附图三 A区二层预应力梁平面位置 | 第61-62页 |
附图四 B区屋面预应力梁平面位置(一) | 第62-63页 |
附图五 B区屋面预应力梁平面位置(二) | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |