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 |