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预应力混凝土箱梁桥开裂的数值分析方法

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第1章 概述第12-34页
 1.1 研究背景第12页
 1.2 既有预应力混凝土连续箱梁桥开裂问题的调研第12-23页
  1.2.1 既有预应力混凝土连续箱梁桥开裂状况与裂缝形态第12-15页
  1.2.2 现有文献对预应力混凝土连续箱梁的裂缝成因分析第15-22页
   1.2.2.1 材料退化损伤引起混凝土开裂第16-18页
   1.2.2.2 箱梁结构因受力及变形引起混凝土开裂第18-21页
   1.2.2.3 预应力混凝土箱梁桥表面裂缝第21-22页
  1.2.3 混凝土裂缝对桥梁性能的影响第22-23页
 1.3 混凝土开裂问题的分析方法第23-31页
  1.3.1 断裂力学方法:第23-26页
  1.3.2 损伤力学方法第26-27页
  1.3.3 有限元数值计算方法第27-31页
   1.3.3.1 钢筋混凝土开裂问题的理论模型第27-30页
   1.3.3.2 有限元数值分析方法的应用现状第30-31页
 1.4 本文采用的研究方法第31-34页
  1.4.1 基于应力状态的防裂设计方法第31-32页
  1.4.2 预应力混凝土箱梁开裂的数值分析方法第32-33页
  1.4.3 本文研究的主要内容和技术路线第33-34页
第2章 预应力混凝土有限元分析模型第34-56页
 2.1 引言第34页
 2.2 有限元分析方法原理第34-36页
 2.3 混凝土20节点空间实体等参元模型第36-40页
 2.4 预应力钢筋单元模型第40-41页
 2.5 预应力混凝土组合单元模型第41-44页
 2.6 预加应力效应的模拟第44-46页
 2.7 程序验证第46-55页
 2.8 本章小结第55-56页
第3章 预应力混凝土箱梁收缩徐变分析第56-73页
 3.1 引言第56-57页
 3.2 徐变机理及徐变估算公式第57-64页
 3.3 混凝土徐变的计算方法第64-66页
 3.4 混凝土徐变分析的有限元方法第66-68页
 3.5 混凝土收缩徐变对预应力效应的影响第68页
 3.6 算例第68-72页
 3.7 本章小结:第72-73页
第4章 混凝土箱梁的温度应力与温度裂缝第73-100页
 4.1 引言第73页
 4.2 温度分布与温度荷载第73-80页
  4.2.1 温度分布第74-75页
  4.2.2 温度荷载第75-80页
 4.3 箱梁温度应力的有限元计算方法第80-81页
 4.4 混凝土箱梁桥温度应力与温度裂缝研究第81-98页
  4.4.1 箱梁温度应力分布规律的研究第81-90页
  4.4.2 影响箱梁温度应力的结构参数分析第90-94页
  4.4.3 不同温度梯度的温度应力分析比较第94-95页
  4.4.4 不同国家规范温度应力的分析比较第95-97页
  4.4.5 温度应力与温度裂缝第97-98页
 4.5 本章小结第98-100页
第5章 混凝土箱梁开裂评判及算例分析第100-118页
 5.1 引言第100页
 5.2 空间应力状态的描述第100-102页
 5.3 强度理论第102-105页
 5.4 某拟建预应力混凝土连续箱梁桥抗裂性研究第105-117页
 5.5 本章小结:第117-118页
第6章 东莞市石龙镇二桥开裂问题的研究第118-135页
 6.1 石龙镇二桥概况第118-119页
 6.2 桥梁开裂部位及裂缝形态第119-121页
 6.3 箱梁开裂问题的研究第121-130页
  6.3.1 箱梁空间应力状态分析第122-128页
  6.3.2 箱梁空间应力与裂缝形态及分布分析第128-130页
 6.4 提高箱梁抗裂性能方法第130-134页
 6.5 本章小结:第134-135页
第7章 结论与展望第135-139页
 7.1 本文研究的主要工作第135-136页
 7.2 本文的主要研究结论第136-138页
 7.3 进一步研究的工作方向第138-139页
致谢第139-140页
参考文献第140-148页
附录 程序框图第148-150页
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果第150页

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