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 |