摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 LNG储罐研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 预应力混凝土结构预应力损失研究现状 | 第13-14页 |
1.3 存在的问题 | 第14-15页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第15-16页 |
第二章 基于ADINA的预应力钢筋混凝土非线性分析 | 第16-20页 |
2.1 预应力钢筋及普通钢筋的数学模型与破坏准则 | 第16页 |
2.2 混凝土的本构模型及破坏准则 | 第16-18页 |
2.3 预应力筋和普通钢筋在ADINA中实现方法 | 第18页 |
2.4 ADINA有限元分析基本步骤 | 第18-19页 |
2.5 本章小结 | 第19-20页 |
第三章 LNG储罐外罐预应力筋张拉及预应力损失研究 | 第20-33页 |
3.1 张拉阶段的理论分析 | 第20-22页 |
3.1.1 罐壁的径向位移分析 | 第21页 |
3.1.2 罐壁的应力分析 | 第21-22页 |
3.2 预应力损失理论分析 | 第22-27页 |
3.2.1 钢筋内缩及孔道摩擦预应力损失理论分析 | 第23-24页 |
3.2.2 预应力分批张拉损失理论分析 | 第24-27页 |
3.3 工程实例数值分析 | 第27-28页 |
3.3.1 参数计算 | 第27页 |
3.3.2 有限元模型的建立 | 第27-28页 |
3.3.3 预应力张拉方案 | 第28页 |
3.4 数值计算结果分析 | 第28-31页 |
3.4.1 应力分析 | 第28-30页 |
3.4.2 位移分析 | 第30页 |
3.4.3 分批张拉预应力损失分析 | 第30-31页 |
3.5 本章小结 | 第31-33页 |
第四章 LNG储罐外罐混凝土徐变效应及长期应力损失 | 第33-47页 |
4.1 混凝土徐变计算理论和方法 | 第33-35页 |
4.1.1 有效模量法 | 第33-34页 |
4.1.2 老化理论 | 第34页 |
4.1.3 弹性徐变理论 | 第34页 |
4.1.4 弹性老化理论 | 第34-35页 |
4.1.5 继效流动理论 | 第35页 |
4.2 混凝土的徐变预测模式 | 第35-39页 |
4.3 大型LNG储罐外罐混凝土徐变效应分析 | 第39-42页 |
4.3.1 有限元模型的建立及参数计算 | 第39-40页 |
4.3.2 数值计算结果分析 | 第40-42页 |
4.4 预应力混凝土结构长期预应力损失计算方法 | 第42-45页 |
4.4.1 长期预应力损失计算公式推导 | 第43-44页 |
4.4.2 计算模型的验证 | 第44-45页 |
4.4.3 LNG储罐外罐长期预应力损失计算 | 第45页 |
4.5 本章小结 | 第45-47页 |
第五章 LNG储罐外罐预应力筋设计及其优化 | 第47-67页 |
5.1 外墙所受荷载及荷载组合分析 | 第47-49页 |
5.1.1 外墙的荷载分析 | 第47-48页 |
5.1.1.1 正常荷载 | 第47-48页 |
5.1.1.2 异常荷载 | 第48页 |
5.1.2 外墙的荷载组合分析 | 第48-49页 |
5.2 静力荷载作用下外墙的应力及裂缝分布 | 第49-54页 |
5.2.1 参数计算及数值模型的建立 | 第50页 |
5.2.2 正常使用工况下外墙的应力及裂缝分析 | 第50-52页 |
5.2.3 内罐泄漏工况下外墙的应力及裂缝分析 | 第52-54页 |
5.3 外墙环向预应力筋和竖向预应力筋设计 | 第54-60页 |
5.3.1 外墙环向预应力筋设计 | 第55-59页 |
5.3.2 外墙竖向预应力筋设计 | 第59-60页 |
5.4 外墙预应力筋优化设计 | 第60-61页 |
5.4.1 环向预应力筋优化调整 | 第60-61页 |
5.4.2 竖向预应力筋优化调整 | 第61页 |
5.5 预应力筋优化设计数值分析 | 第61-65页 |
5.5.1 有限元模型的建立及优化方案 | 第61-62页 |
5.5.2 数值计算结果对比分析 | 第62-65页 |
5.6 本章小结 | 第65-67页 |
结论和展望 | 第67-69页 |
结论 | 第67-68页 |
展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |