摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 选题背景 | 第9页 |
1.2 加固方案选择 | 第9-11页 |
1.3 体外预应力加固技术简介 | 第11-14页 |
1.3.1 体外预应力加固体系基本组成 | 第12-14页 |
1.4 体外预应力加固技术研究现状 | 第14-16页 |
1.4.1 体外预应力技术国外研究现状 | 第14-15页 |
1.4.2 体外预应力技术国内研究现状 | 第15-16页 |
1.5 体外预应力结构体系优缺点及加固技术适用范围 | 第16-18页 |
1.5.1 体外预应力混凝土结构的优缺点 | 第16-18页 |
1.5.2 体外预应力混凝土结构自身主要缺陷 | 第18页 |
1.5.3 体外预应力法加固钢筋混凝土梁适合的主要情况 | 第18页 |
1.6 本文研究的主要内容 | 第18-19页 |
第2章 体外预应力加固基本原理及设计计算 | 第19-34页 |
2.1 体外预应力加固原理 | 第19页 |
2.2 张拉控制应力 | 第19-20页 |
2.3 体外预应力损失 | 第20-25页 |
2.4 体外预应力筋增量和二次效应 | 第25页 |
2.4.1 体外预应力筋增量 | 第25页 |
2.4.2 二次效应 | 第25页 |
2.5 体外预应力加固设计理论及疲劳计算 | 第25-30页 |
2.5.1 钢绞线加固受弯构件 | 第25-27页 |
2.5.2 普通钢筋加固简支梁设计 | 第27页 |
2.5.3 体外预应力梁的疲劳计算 | 第27-30页 |
2.6 工程实例计算 | 第30-31页 |
2.7 体外预应力梁的疲劳验算 | 第31-33页 |
2.8 体外预应力加固梁的具体方法及原则 | 第33-34页 |
2.8.1 体外预应力加固设计的一般步骤 | 第33页 |
2.8.2 钢筋混凝土梁加固设计的基本原则 | 第33-34页 |
第3章 体外预应力梁试验研究 | 第34-57页 |
3.1 引言 | 第34-37页 |
3.2 试验目的 | 第37-38页 |
3.3 试件设计 | 第38-39页 |
3.4 试验材料 | 第39-40页 |
3.4.1 钢筋与预应力钢绞线 | 第39页 |
3.4.2 混凝土 | 第39-40页 |
3.5 试件的制作 | 第40-44页 |
3.5.1 模板制作及绑扎钢筋 | 第41页 |
3.5.2 焊接锚固钢板及转向块 | 第41页 |
3.5.3 浇筑及养护混凝土 | 第41-43页 |
3.5.4 体外预应力张拉 | 第43-44页 |
3.6 应变测点的布置及数据采集 | 第44-48页 |
3.7 试验系统简介 | 第48-51页 |
3.7.1 试验控制系统 | 第48-49页 |
3.7.2 数据控制系统概述 | 第49页 |
3.7.3 设备主要规格、参数 | 第49-50页 |
3.7.4 设备正常工作环境条件 | 第50页 |
3.7.5 注意事项 | 第50-51页 |
3.8 静载试验 | 第51-52页 |
3.8.1 加载方案 | 第51-52页 |
3.8.2 测试内容 | 第52页 |
3.9 等幅疲劳试验 | 第52-57页 |
3.9.1 加载方案 | 第52-56页 |
3.9.2 混凝土受弯构件疲劳破坏标志 | 第56-57页 |
第4章 试验结果及分析 | 第57-83页 |
4.1 预应力张拉阶段试验梁初始状态 | 第57-59页 |
4.2 静载试验结果 | 第59-64页 |
4.2.1 静载试验现象描述 | 第59-61页 |
4.2.2 荷载-跨中挠度曲线 | 第61-62页 |
4.2.3 荷载-混凝土应变曲线 | 第62-63页 |
4.2.4 荷载-预应力钢绞线应变曲线 | 第63-64页 |
4.2.5 荷载-钢筋应变曲线 | 第64页 |
4.3 疲劳试验结果 | 第64-83页 |
4.3.1 疲劳试验试验现象描述 | 第64-67页 |
4.3.2 不同疲劳循环次数下荷载-跨中挠度曲线 | 第67-69页 |
4.3.3 不同疲劳循环次数下荷载-跨中混凝土应变曲线 | 第69-72页 |
4.3.4 不同疲劳循环次数下荷载-预应力钢绞线应变曲线 | 第72-77页 |
4.3.5 不同疲劳循环次数下荷载-钢筋应变曲线 | 第77-83页 |
第5章 结论及建议 | 第83-86页 |
5.1 本文主要结论 | 第83-84页 |
5.2 本文主要建议 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
在学期间发表的学术论文及其他成果 | 第89-90页 |
在学期间参加的专业实践及工程项目研究工作 | 第90-91页 |
致谢 | 第91页 |