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大跨PC连续箱梁桥长期下挠及开裂研究

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

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