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竖向预应力长期损失的研究及施工与检测方法探索

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

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