温度及收缩徐变效应对大跨连续刚构桥的影响
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·引言 | 第9-10页 |
| ·国内外温度效应研究概况 | 第10-12页 |
| ·国内外收缩徐变效应研究概况 | 第12-13页 |
| ·本文的研究目的和主要研究内容 | 第13-15页 |
| 2 温度荷载、温度应力求解理论 | 第15-27页 |
| ·温度荷载的形成、分类及特点 | 第15-16页 |
| ·混凝土结构的温度分布 | 第16-17页 |
| ·外界条件影响 | 第16页 |
| ·内部条件影响 | 第16-17页 |
| ·混凝土结构的温度荷载及计算方法分析 | 第17-18页 |
| ·Fourier 热传导微分方程求解 | 第17页 |
| ·近似数值方法求解 | 第17-18页 |
| ·半理论半经验公式法 | 第18页 |
| ·预应力混凝土箱梁的温度应力求解 | 第18-20页 |
| ·混凝土收缩徐变的机理 | 第20-22页 |
| ·混凝土收缩 | 第20-22页 |
| ·混凝土的徐变 | 第22页 |
| ·混凝土收缩徐变的影响因素 | 第22-25页 |
| ·内部因素 | 第23-24页 |
| ·外部因素 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-27页 |
| 3 温度梯度计算模式的比较分析 | 第27-49页 |
| ·工程背景介绍 | 第27-29页 |
| ·工程概况 | 第27-28页 |
| ·材料参数 | 第28页 |
| ·荷载参数 | 第28页 |
| ·计算模型及假定 | 第28-29页 |
| ·温度梯度模式 | 第29-41页 |
| ·国内外关于温度荷载的规定 | 第29-33页 |
| ·根据实测数据拟合的温度梯度函数 | 第33-41页 |
| ·拟合温度梯度计算模式的分析 | 第41-44页 |
| ·国内外几种温度梯度计算模式的比较分析 | 第44-47页 |
| ·计算工况 | 第44页 |
| ·计算结果分析 | 第44-47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 4 大跨连续刚构桥的温度效应 | 第49-69页 |
| ·施工阶段分析 | 第49-59页 |
| ·系统温差 | 第49-53页 |
| ·温度梯度 | 第53-59页 |
| ·运营阶段分析 | 第59-64页 |
| ·系统温差 | 第59-63页 |
| ·温度梯度 | 第63-64页 |
| ·温度作用对桥梁结构的影响 | 第64-67页 |
| ·本章小结 | 第67-69页 |
| 5 混凝土箱梁的收缩徐变效应研究 | 第69-107页 |
| ·混凝土收缩徐变预测模型 | 第69-74页 |
| ·收缩徐变数学表达式 | 第69-70页 |
| ·收缩徐变规范模型介绍 | 第70-74页 |
| ·收缩徐变模型及参数影响的分析 | 第74-77页 |
| ·相对湿度的影响 | 第75页 |
| ·理论厚度的影响 | 第75-76页 |
| ·混凝土强度的影响 | 第76-77页 |
| ·牛角坪大桥收缩徐变效应研究 | 第77-101页 |
| ·主桥箱梁的施工方案 | 第77-82页 |
| ·计算结果与分析 | 第82-86页 |
| ·运营阶段桥梁内力的对比分析 | 第86-90页 |
| ·牛角坪大桥的收缩徐变效应 | 第90-101页 |
| ·温度对混凝土收缩徐变效应的影响 | 第101-106页 |
| ·温度对早期混凝土收缩的影响 | 第101-104页 |
| ·温度对混凝土徐变效应的影响 | 第104-106页 |
| ·本章小结 | 第106-107页 |
| 6 结论和展望 | 第107-109页 |
| ·结论 | 第107-108页 |
| ·展望 | 第108-109页 |
| 致谢 | 第109-111页 |
| 参考文献 | 第111-115页 |
| 附录 | 第115页 |
| A. 作者在攻读硕士学位期间所发表的文章 | 第115页 |
| B. 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第115页 |