摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
CONTENTS | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第13-20页 |
1.1 研究背景 | 第13-16页 |
1.2 预应力混凝土连续箱梁桥的裂缝病害综述 | 第16-19页 |
1.2.1 病害实例 | 第16-18页 |
1.2.2 箱梁裂缝的影响 | 第18-19页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第19-20页 |
第二章 大跨径预应力混凝土箱梁裂缝成因分析 | 第20-29页 |
2.1 荷载引起的裂缝 | 第20-24页 |
2.1.1 预应力混凝土箱梁腹板裂缝 | 第21-22页 |
2.1.2 预应力混凝土箱梁顶板裂缝 | 第22页 |
2.1.3 预应力混凝土箱梁底板裂缝 | 第22-23页 |
2.1.4 预应力混凝土箱梁横隔板裂缝 | 第23页 |
2.1.5 齿板及锚固区裂缝 | 第23-24页 |
2.2 变形作用引起的裂缝 | 第24-26页 |
2.2.1 温度变形引起的裂缝 | 第24-25页 |
2.2.2 收缩变形引起的裂缝 | 第25-26页 |
2.2.3 地基、基础变形引起的裂缝 | 第26页 |
2.3 其他作用引起的裂缝 | 第26-28页 |
2.3.1 材料劣化引起的裂缝 | 第26-27页 |
2.3.2 施工质量引起的裂缝 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 大跨径连续箱梁开裂及下挠分析计算理论 | 第29-46页 |
3.1 混凝土收缩徐变基本理论 | 第29-33页 |
3.1.1 徐变系数的定义 | 第29页 |
3.1.2 混凝土收缩徐变的数学模型 | 第29-32页 |
3.1.3 混凝土徐变计算方法 | 第32-33页 |
3.2 热传导原理与计算方法 | 第33-38页 |
3.2.1 热传导方程 | 第33-35页 |
3.2.2 边界和初始条件 | 第35-37页 |
3.2.3 第三类边界条件的近似处理 | 第37-38页 |
3.2.4 混凝土表层模板或保温层的计算 | 第38页 |
3.3 水泥水化热原理 | 第38-43页 |
3.3.1 水泥水化热的机理 | 第39页 |
3.3.2 有关水泥水化热的计算 | 第39-43页 |
3.3.3 水泥水化热的影响因素 | 第43页 |
3.4 温度分布及温度梯度 | 第43页 |
3.5 温度荷载的计算原理 | 第43-45页 |
3.6 分层浇筑给大体积混凝土带来的影响 | 第45页 |
3.7 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 华阳特大桥开裂及下挠因素有限元分析 | 第46-75页 |
4.1 工程的基本概况 | 第46-47页 |
4.2 华阳特大桥有限元全桥初步分析 | 第47-55页 |
4.2.1 华阳特大桥主桥模型的建立 | 第47-50页 |
4.2.2 计算分析 | 第50-53页 |
4.2.3 收缩徐变对该桥挠度的影响 | 第53-55页 |
4.3 华阳特大桥0 | 第55-56页 |
4.4 水化热分析计算模型及参数 | 第56-60页 |
4.4.1 计算参数 | 第56-58页 |
4.4.2 建立模型 | 第58-60页 |
4.4 有限元模型水化热计算分析及结果 | 第60-72页 |
4.4.1 关键点的选取 | 第60-62页 |
4.4.2 温度分析 | 第62-67页 |
4.4.3 应力分析 | 第67-72页 |
4.5 箱梁开裂因素在MIDAS中的体现 | 第72-74页 |
4.6 本章小结 | 第74-75页 |
第五章 钢纤维混凝土对连续箱梁下挠及开裂的影响 | 第75-96页 |
5.1 钢纤维混凝土的力学性能研究 | 第75-84页 |
5.1.1 国内外研究状况 | 第75-76页 |
5.1.2 钢纤维混凝土增强机理 | 第76-81页 |
5.1.3 钢纤维体积率对跨中下挠的影响 | 第81-83页 |
5.1.4 钢纤维混凝土的几个基本力学性质 | 第83-84页 |
5.2 钢纤维混凝土热力学研究 | 第84-94页 |
5.2.1 国内外研究状况 | 第84页 |
5.2.2 基于箱梁0 | 第84-85页 |
5.2.3 钢纤维混凝土在MIDAS中的热力学参数 | 第85页 |
5.2.4 分析结果 | 第85-94页 |
5.3 本章小结 | 第94-96页 |
结论与展望 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-102页 |
攻读学位期间发表论文 | 第102-104页 |
致谢 | 第104页 |