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体外预应力对波形钢腹板PC组合简支箱梁动力特性影响的试验研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-21页
    1.1 波形钢腹板PC组合箱梁的发展概述第10-12页
    1.2 波形钢腹板PC组合箱梁的优缺点第12-13页
    1.3 波形钢腹板PC组合箱梁的结构构造第13-16页
        1.3.1 整体构造第13-14页
        1.3.2 波形钢腹板的构造第14页
        1.3.3 体外预应力的构造第14-15页
        1.3.4 波形钢腹板箱梁的结合部第15-16页
    1.4 体外预应力对桥梁动力特性的研究现状第16-17页
        1.4.1 国外研究现状第16-17页
        1.4.2 国内研究现状第17页
    1.5 桥梁结构动力特性的有限元分析第17-19页
        1.5.1 动力方程第18页
        1.5.2 动力特性求解方法第18-19页
    1.6 本文研究的主要内容及技术路线第19-21页
2 体外预应力对波形钢腹板PC组合简支箱梁自振频率影响理论分析第21-36页
    2.1 引言第21页
    2.2 初等梁理论自振频率计算公式第21页
    2.3 考虑轴向力影响梁自振频率计算公式第21-22页
    2.4 体外预应力波形钢腹板PC组合箱梁自振频率计算公式第22-32页
        2.4.1 双折线形布置梁的自振频率计算公式[16]第22-29页
        2.4.2 单折线形布置梁的自振频率计算公式第29-31页
        2.4.3 直线形布置梁的自振频率计算公式第31-32页
    2.5 体外筋预应力损失第32-33页
    2.6 体外预应力不同线形的自振频率计算公式总结第33-35页
    2.7 本章小结第35-36页
3 波形钢腹板PC组合简支箱梁自振频率试验研究及有限元分析第36-56页
    3.1 引言第36页
    3.2 模型试验梁的概况第36-42页
        3.2.1 模型试验梁的基本结构及材料参数第36-37页
        3.2.2 波形钢腹板与混凝土顶底板的连接第37-38页
        3.2.3 波形钢腹板与横隔板的连接第38-39页
        3.2.4 体外预应力筋的布置第39-40页
        3.2.5 模型试验梁的制作施工第40-42页
    3.3 模型试验梁自振频率的试验测试第42-46页
    3.4 模型试验梁自振频率的理论计算第46-50页
    3.5 模型试验梁自振频率的空间有限元计算第50-55页
        3.5.1 模型试验梁的空间有限元模型第50-51页
        3.5.2 混凝土顶底板有限元模型的建立第51页
        3.5.3 波形钢腹板有限元模型的建立第51页
        3.5.4 横隔板有限元模型的建立第51页
        3.5.5 体外预应力施加的有限元模拟第51-53页
        3.5.6 有限元模型的计算结果第53-55页
    3.6 本章小结第55-56页
4 体外预应力对波形钢腹板箱梁自振频率影响因素分析第56-63页
    4.1 引言第56页
    4.2 体外筋对自振频率影响因素的理论分析第56-57页
    4.3 体外筋布置参数对自振频率影响的理论及有限元分析第57-62页
        4.3.1 体外筋初始偏心距e对自振频率的影响第57-59页
        4.3.2 体外筋钢束横截面积sA对自振频率的影响第59-60页
        4.3.3 体外筋偏转角 ? 对自振频率的影响第60-62页
    4.4 本章小结第62-63页
5 体外预应力筋固有频率的分析第63-71页
    5.1 引言第63页
    5.2 体外预应力筋的固有振动特性分析第63-66页
        5.2.1 水平筋的横向振动第63-64页
        5.2.2 斜向筋的横向振动第64-66页
    5.3 体外预应力筋固有频率的应用第66-69页
        5.3.1 体外预应力梁共振的预防第66-69页
        5.3.2 体外筋有效张拉力的检测第69页
    5.4 本章小结第69-71页
6 结论与展望第71-73页
    6.1 结论第71-72页
    6.2 展望第72-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-76页
攻读学位期间的研究成果第76页

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