自应力钢管混凝土拱桥脱空与自应力检测技术研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-38页 |
·钢管混凝土简介 | 第9-13页 |
·钢管混凝土结构的发展和研究历史 | 第9-11页 |
·钢管混凝土结构的优点 | 第11-12页 |
·钢管混凝土拱桥的脱空问题 | 第12页 |
·钢管混凝土拱肋脱空的主要成因 | 第12-13页 |
·自应力钢管混凝土拱桥研究现状 | 第13-14页 |
·自应力钢管混凝土拱桥的定义 | 第13-14页 |
·自应力钢管混凝土研究现状 | 第14页 |
·自应力钢管混凝土拱桥脱空检测技术 | 第14-26页 |
·脱空的无损检测方法概述 | 第15-17页 |
·超声波检测技术研究与应用 | 第17-18页 |
·超声波定性检测脱空技术研究 | 第18-20页 |
·超声波定量检测脱空技术研究 | 第20-26页 |
·自应力测试技术的研究现状 | 第26-36页 |
·应力测试技术研究概述述 | 第26页 |
·自应力测试方法研究现状 | 第26-29页 |
·应力(应变)测试仪器 | 第29-36页 |
·本文的研究目的和内容 | 第36-38页 |
第二章 自应力钢管混凝土拱桥脱空检测方法 | 第38-58页 |
·钢管混凝土结构超声波检测技术的基本原理 | 第38-50页 |
·超声波定义 | 第38页 |
·超声波在钢管混凝土结构中传播特性 | 第38-46页 |
·钢管混凝土结构超声波检测的原理 | 第46-47页 |
·超声波检测的主要声学参数及影响因素 | 第47-48页 |
·超声波法中检测设备 | 第48-50页 |
·自应力钢管混凝土结构超声波检测方法 | 第50-57页 |
·自应力钢管混凝土结构脱空类型确定 | 第50-52页 |
·钢管内核心混凝土内部空洞的检测方法 | 第52-53页 |
·钢-混凝土界面空洞的定量检测方法 | 第53-55页 |
·钢-混凝土粘结界面脱粘的定量检测方法 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第三章 自应力钢管混凝土拱桥脱空检测结果验证 | 第58-71页 |
·脱空检测结果验证中的影响因素 | 第58-60页 |
·换能器的选择 | 第58页 |
·耦合剂的选择 | 第58-59页 |
·油漆层的影响 | 第59页 |
·其他因素的影响 | 第59-60页 |
·钢-混凝土界面定量检测结果验证 | 第60-69页 |
·定量检测的公式 | 第60-61页 |
·选取测量数据验证 | 第61-69页 |
·测量方法的适用范围 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第四章 自应力钢管混凝土拱桥自应力理论计算 | 第71-85页 |
·自应力钢管混凝土拱桥自应力理论计算概述 | 第71-78页 |
·自应力产生机理 | 第71页 |
·平面弹性模型 | 第71-74页 |
·轴向限制弹性模型 | 第74-75页 |
·轴向自由弹性模型 | 第75-77页 |
·计算模型评述 | 第77-78页 |
·钢管混凝土收缩徐变理论 | 第78-81页 |
·钢管混凝土收缩理论 | 第78-79页 |
·钢管混凝土徐变理论 | 第79-81页 |
·考虑核心混凝土收缩徐变的自应力理论计算 | 第81-84页 |
·考虑徐变的自应力理论计算公式 | 第81-83页 |
·温度应力估算 | 第83-84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
第五章 自应力钢管混凝土拱桥自应力测试方法 | 第85-91页 |
·自应力测试的理论依据 | 第85-86页 |
·实验室自应力测试理论基础 | 第85-86页 |
·实桥自应力测试理论基础 | 第86页 |
·测试参数分析 | 第86-87页 |
·自应力钢管混凝土拱桥自应力测试方法设计 | 第87-90页 |
·测试内容 | 第87页 |
·仪器选用及测点布置 | 第87-88页 |
·仪器布置说明 | 第88-89页 |
·测试参数测量与数据处理 | 第89-90页 |
·本章小结 | 第90-91页 |
第六章 结论与展望 | 第91-94页 |
·自应力钢管混凝土拱桥脱空检测的结论与展望 | 第91-92页 |
·脱空检测的结论 | 第91页 |
·脱空检测的展望 | 第91-92页 |
·自应力钢管混凝土拱桥自应力检测的结论与展望 | 第92-94页 |
·自应力检测的结论 | 第92页 |
·自应力检测的展望 | 第92-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-98页 |
在学期间发表的论著及参与项目 | 第98页 |