中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
目录 | 第5-7页 |
第一章 钢管混凝土的发展概况综述 | 第7-16页 |
1.1 钢管混凝土的概念及其特点 | 第7-8页 |
1.2 钢管混凝土在国外的研究及应用概况 | 第8-12页 |
1.2.1 国外的情况 | 第8-10页 |
1.2.2 国内的情况 | 第10-12页 |
1.3 钢管混凝土结构的计算理论及其特点 | 第12-13页 |
1.4 预应力钢管混凝土结构的提出 | 第13-14页 |
1.4.1 钢管混凝土的工作缺陷 | 第13页 |
1.4.2 预应力钢管混凝土结构的提出 | 第13-14页 |
1.5 本文的主要内容 | 第14-16页 |
第二章 预应力钢管混凝土结构的工作机理 | 第16-23页 |
2.1 预应力钢管混凝土轴心受拉构件模型 | 第16-17页 |
2.2 预应力钢管混凝土结构的工作机理 | 第17-21页 |
2.3 预应力钢管混凝土结构的稳定承载力分析 | 第21-23页 |
第三章 预应力损失计算 | 第23-40页 |
3.1 预应力筋(钢绞线)张拉控制应力 | 第23-24页 |
3.2 应力损失计算 | 第24-38页 |
3.2.1 预应力筋与周围混凝土间摩擦引起的预应力损失 | 第24页 |
3.2.2 锚具变形预应力筋回缩拼装构件压密引起的预应力损失 | 第24页 |
3.2.3 钢管混凝土弹性压缩引起的预应力损失 | 第24-28页 |
3.2.4 钢管混凝土收缩徐变和预应力筋松弛之间相互影响以及钢管对核心混凝土变形阻碍引起的预应力损失 | 第28-38页 |
3.3 减少预应力损失的措施 | 第38-40页 |
第四章 预应力钢管混凝土结构的计算方法 | 第40-55页 |
4.1 预应力施加阶段 | 第40-46页 |
4.1.1 张拉阶段 | 第40-41页 |
4.1.2 张拉终止 | 第41页 |
4.1.3 出现第二批损失 | 第41-46页 |
4.2 使用阶段 | 第46-53页 |
4.2.1 消压状态 | 第46-47页 |
4.2.2 钢管折算应力达钢材比例极限瞬间 | 第47-50页 |
4.2.3 钢管折算应力达钢材屈服强度瞬间 | 第50-53页 |
4.3 破坏阶段 | 第53-55页 |
4.3.1 核心混凝土先破坏,钢管应力突然剧增(钢管先于预应力钢绞线破坏,属脆性破坏) | 第53-54页 |
4.3.2 核心混凝土未破坏而钢管处于塑流阶段,预应力钢绞线达到屈服破坏 | 第54页 |
4.3.3 钢管和预应力钢绞线同时达到破坏(属理想的塑性破坏) | 第54页 |
4.3.4 预应力钢绞线在钢管处于弹塑性阶段时就发生屈服破坏 | 第54页 |
4.3.5 破坏阶段满足的平衡条件 | 第54-55页 |
第五章 预应力钢管混凝土材料要求及施工工艺 | 第55-62页 |
5.1 钢管 | 第55-56页 |
5.2 混凝土 | 第56-59页 |
5.3 无粘结预应力筋施工工艺 | 第59-61页 |
5.3.1 预应力筋布置 | 第59页 |
5.3.2 无粘结预应力施工工艺 | 第59-61页 |
5.3.3 预应力张拉等其它要求 | 第61页 |
5.4 钢管混凝土施工质量检测 | 第61页 |
5.5 预应力钢管混凝土结构的应用 | 第61-62页 |
第六章 工程实例计算 | 第62-66页 |
6.1 工程简况 | 第62-63页 |
6.2 预应力钢管混凝土吊杆计算 | 第63-65页 |
6.2.1 预应力施加阶段 | 第63页 |
6.2.2 使用阶段 | 第63-65页 |
6.3 钢管混凝土吊杆计算 | 第65页 |
6.4 计算结论 | 第65-66页 |
结 论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
致 谢 | 第69页 |