摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
1.3 存在的问题 | 第15-16页 |
1.4 本文研究方法及研究内容 | 第16-18页 |
第二章 高温后大跨径预应力混凝土箱梁桥的力学损伤模型 | 第18-36页 |
2.1 高温后预应力混凝土材料的热力学特性 | 第18-28页 |
2.1.1 混凝土的热工特性 | 第18-19页 |
2.1.2 高温后混凝土抗压强度 | 第19-21页 |
2.1.3 高温后混凝土弹性模量 | 第21-22页 |
2.1.4 高温后混凝土应力-应变关系 | 第22-23页 |
2.1.5 预应力钢筋的热工特性 | 第23-24页 |
2.1.6 高温后预应力筋强度 | 第24-27页 |
2.1.7 高温后预应力筋弹性模量 | 第27-28页 |
2.1.8 高温后预应力钢筋应力-应变关系 | 第28页 |
2.2 高温下预应力混凝土箱梁温度场及材料性能损伤理论 | 第28-33页 |
2.2.1 箱梁截面温度场分析 | 第28-30页 |
2.2.2 混凝土材料烧损深度等效计算理论 | 第30-32页 |
2.2.3 预应力钢筋的力学性能损伤分析理论 | 第32页 |
2.2.4 钢束的温差预应力损失分析理论 | 第32-33页 |
2.3 高温后大跨径PC箱梁桥损伤有限元分析方法 | 第33-35页 |
2.3.1 基本假定 | 第33-34页 |
2.3.2 结构损伤有限元分析方法 | 第34-35页 |
2.4 小结 | 第35-36页 |
第三章 受火部位对大跨径PC箱梁桥结构性能的影响分析 | 第36-76页 |
3.1 工程背景 | 第36页 |
3.2 火灾场景及火灾工况设定 | 第36-39页 |
3.3 结构火损效应计算 | 第39-51页 |
3.3.1 基于强度换算的混凝土等效烧损深度计算 | 第39-40页 |
3.3.2 基于刚度换算的混凝土等效烧损深度计算 | 第40页 |
3.3.3 预应力钢筋的强度折减计算 | 第40-41页 |
3.3.4 钢束的温差预应力损失量计算 | 第41-51页 |
3.4 有限元模型的建立 | 第51-53页 |
3.5 中跨跨中受火对大跨径PC箱梁结构性能的影响分析 | 第53-57页 |
3.5.1 挠度影响分析 | 第53-54页 |
3.5.2 内力影响分析 | 第54-56页 |
3.5.3 抗弯承载力衰减分析 | 第56-57页 |
3.6 中支点受火对大跨径PC箱梁结构性能的影响分析 | 第57-60页 |
3.6.1 内力影响分析 | 第57-59页 |
3.6.2 抗弯承载力衰减分析 | 第59-60页 |
3.7 边跨跨中受火对大跨径PC箱梁结构性能的影响分析 | 第60-65页 |
3.7.1 挠度影响分析 | 第60-62页 |
3.7.2 内力影响分析 | 第62-64页 |
3.7.3 抗弯承载力衰减分析 | 第64-65页 |
3.8 不同位置受火的大跨径PC箱梁结构力学性能对比分析 | 第65-73页 |
3.8.1 不同受火部位下箱梁的挠度分析 | 第65-66页 |
3.8.2 不同受火部位下箱梁的内力分析 | 第66-70页 |
3.8.3 不同受火部位下箱梁的抗弯承载力分析 | 第70-73页 |
3.9 小结 | 第73-76页 |
第四章 跨径对PC箱梁桥火灾后结构性能影响分析 | 第76-104页 |
4.1 概述 | 第76页 |
4.2 工程背景 | 第76-77页 |
4.3 火灾工况设定 | 第77页 |
4.4 结构火损效应计算 | 第77-82页 |
4.4.1 主跨120m的大跨径PC箱梁桥高温损伤效应计算 | 第78-80页 |
4.4.2 主跨80m的预应力混凝土箱梁桥高温损伤效应计算 | 第80-82页 |
4.5 有限元模型的建立 | 第82-83页 |
4.6 不同主跨跨径的PC箱梁桥火灾后力学性能对比分析 | 第83-101页 |
4.6.1 挠度对比分析 | 第83-87页 |
4.6.2 内力对比分析 | 第87-96页 |
4.6.3 抗弯承载力对比分析 | 第96-101页 |
4.7 小结 | 第101-104页 |
结论与展望 | 第104-106页 |
结论 | 第104-105页 |
展望 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-111页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第111-112页 |
致谢 | 第112页 |