摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
·我国预应力箱梁桥及竖向预应力的衍变发展 | 第11-15页 |
·箱梁腹板开裂主要原因 | 第15-17页 |
·目前关于竖向预应力设计与施工中存在的若干问题 | 第17-18页 |
·本文主要研究内容、方法 | 第18-19页 |
第二章 竖向预应力长期损失计算模型研究 | 第19-42页 |
·前言 | 第19-20页 |
·钢筋松驰与混凝土徐变收缩的影响因素 | 第20-21页 |
·钢筋松驰的影响因素 | 第20页 |
·混凝土收缩徐变的影响因素 | 第20-21页 |
·新旧公路桥规关于预应力计算长期损失的规定 | 第21-25页 |
·85桥规(《公桥规》JTJ02-85)关于预应力长期损失计算的规定 | 第21-22页 |
·04桥规(《公桥规》JTGD62-2004)关于预应力长期损失计算的规 | 第22-25页 |
·竖向预应力筋松弛及混凝土收缩徐变引起预应力损失试验 | 第25-31页 |
·工程背景 | 第25-26页 |
·竖向预应力长期损失测试系统 | 第26-28页 |
·测试结果及说明 | 第28-30页 |
·温度对竖向预应力影响 | 第30-31页 |
·竖向预应力的GM(1,1)灰色预测 | 第31-36页 |
·预应力预测模型的建立 | 第31-35页 |
·模型精度检验 | 第35-36页 |
·竖向预应力长期损失计算 | 第36-41页 |
·竖向预应力长期损失模型 | 第36-37页 |
·湿周选择 | 第37-38页 |
·不同湿周竖向预应力长期损失计算 | 第38-39页 |
·不同规范竖向预应力长期损失计算 | 第39-41页 |
·小结 | 第41-42页 |
第三章 对张拉工艺改进的探索 | 第42-65页 |
·前言 | 第42-43页 |
·螺母拧紧方法综述 | 第43-45页 |
·螺杆伸长法 | 第43页 |
·拉伸法 | 第43-44页 |
·扭矩法 | 第44页 |
·扭矩—转角法 | 第44页 |
·屈服点法 | 第44-45页 |
·扭矩法与扭矩—转角法比较 | 第45-50页 |
·扭矩——转角法的实质 | 第45-46页 |
·扭矩法中“扭矩”的实质 | 第46-48页 |
·扭矩法与扭矩—转角法之间的比较 | 第48-50页 |
·拉伸—扭矩法在竖向预应力张拉施工中的实践 | 第50-54页 |
·下白石特大桥拉伸—扭矩法测试 | 第50-51页 |
·某桥拉伸—扭矩法测试结果 | 第51-53页 |
·三种扭矩下预应力损失率的显著性检验 | 第53-54页 |
·竖向预应力体系中扭矩系数的测量 | 第54-57页 |
·关于滞后张拉与二次张拉的阐述 | 第57-60页 |
·滞后张拉 | 第57-59页 |
·二次张拉 | 第59-60页 |
·竖向预应力施工指南 | 第60-63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
第四章 竖向预应力检测方法的探索 | 第65-95页 |
·竖向预应力检测的意义 | 第65页 |
·常用的应力检测方法 | 第65-67页 |
·压力表测试法 | 第65-66页 |
·压力传感器(锚索计)测试法 | 第66页 |
·频率法 | 第66页 |
·振动波法 | 第66页 |
·三点弯曲法 | 第66-67页 |
·弹性磁学(磁通量)法 | 第67页 |
·其它测试方法 | 第67页 |
·竖向预应力检测思想 | 第67-69页 |
·竖向预应力检测研究思路 | 第69-71页 |
·频率法应力测试竖向预应力的研究 | 第71-81页 |
·固结悬臂梁模型建立 | 第71-72页 |
·振动频率阶数选择 | 第72-75页 |
·悬臂梁模型参数分析 | 第75-81页 |
·弹性支撑悬臂梁 | 第81-93页 |
·弹性支撑悬臂梁振动方程 | 第82-83页 |
·不同转动刚度对钢筋振动频率的影响 | 第83页 |
·螺母的应力状况分析 | 第83-84页 |
·竖向预应力钢筋的频率测试试验 | 第84-88页 |
·钢筋的长度修正 | 第88-90页 |
·反推弹性刚度与实测值比较 | 第90-92页 |
·弹性刚度与张拉吨位的关系 | 第92-93页 |
·频率法测量竖向预应力张拉大小的模型研究不足 | 第93-94页 |
·本章结论 | 第94-95页 |
第五章 总结与展望 | 第95-97页 |
·本文研究工作总结 | 第95-96页 |
·进一步研究内容 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-102页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第102-103页 |
致谢 | 第103页 |