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大跨径刚构—连续组合梁桥结构计算与预应力损失研究

第1章 绪论第1-14页
 1.1 概述第7-8页
 1.2 预应力混凝土的概念和基本原理第8-10页
 1.3 组合梁桥的发展现状第10-11页
 1.4 预应力损失的国内外研究动态第11-12页
 1.5 本论文研究的意义第12页
 1.6 本论文研究的主要内容第12-14页
第2章 混凝土结构预应力损失理论分析第14-32页
 2.1 概述第14页
 2.2 预应力混凝土结构施工工艺第14-19页
  2.2.1 张拉机具设备及锚夹具第14-17页
  2.2.2 张拉程序的设计和操作工艺第17-18页
  2.2.3 预应力张拉时常见弊病防治第18-19页
 2.3 预应力损失计算方法第19-21页
 2.4 预应力损失理论分析与计算公式第21-31页
  2.4.1 预应力钢筋与管道壁间摩擦引起的应力损失第21-24页
  2.4.2 锚具变形、钢筋回缩和接缝压缩引起的应力损失第24-25页
  2.4.3 预应力筋和台座间温差引起的应力损失第25-26页
  2.4.4 混凝土弹性压缩引起的应力损失第26-27页
  2.4.5 预应力筋松弛(徐舒)引起的应力损失第27-28页
  2.4.6 混凝土收缩和徐变引起的应力损失第28-30页
  2.4.7 预应力损失组合第30-31页
 2.5 小结第31-32页
第3章 预应力混凝土刚构—连续组合梁桥结构计算第32-42页
 3.1 概述第32页
 3.2 Midas/Civil功能介绍第32-34页
  3.2.1 Midas/Civil的主要特点第32-33页
  3.2.2 Midas/Civil的适用范围第33页
  3.2.3 Midas/Civil中的单元类型第33-34页
 3.3 结构计算第34-38页
  3.3.1 建立计算模型第34-35页
  3.3.2 划分施工阶段和确定施工荷载第35页
  3.3.3 预应力筋在 Midas/civil中的模拟第35-36页
  3.3.4 计算参数的取值第36-37页
  3.3.5 边界条件的处理第37-38页
 3.4 计算结果第38-40页
 3.5 小结第40-42页
第4章 预应力束孔道摩阻偏差系数试验研究第42-50页
 4.1 概述第42页
 4.2 试验概况第42-43页
 4.3 试验研究方法第43-44页
 4.4 直接法研究预应力损失规律第44-46页
  4.4.1 试验基本原理第44页
  4.4.2 试验具体步骤第44-45页
  4.4.3 试验测试数据及分析结果第45-46页
 4.5 参数μ、κ的取值讨论第46-48页
 4.6 结语及建议第48-50页
第5章 考虑反摩阻的梁端锚固损失计算第50-57页
 5.1 概述第50页
 5.2 锚固损失的计算第50-55页
  5.2.1 张拉时摩阻引起力筋应力损失计算公式第50-51页
  5.2.2 锚固损失的理论计算公式第51-53页
  5.2.3 空间曲线力筋锚固损失的计算第53-54页
  5.2.4 本章计算公式的使用范围第54-55页
 5.3 l_f值不同情况下的张拉方法选择第55页
 5.4 钢筋回缩产生的预应力损失补偿措施第55-56页
 5.5 小结第56-57页
第6章 温度变化对预应力损失的影响第57-71页
 6.1 概述第57-58页
 6.2 混凝土结构温度效应国内外研究现状第58-59页
 6.3 混凝土温度荷载的特点及分类第59-60页
  6.3.1 混凝土温差应力的特点第59-60页
  6.3.2 温度荷载的分类第60页
 6.4 混凝土箱梁桥温度效应第60-63页
  6.4.1 基本结构温度自应力的计算第61-62页
  6.4.2 连续梁温度次内力及温度次应力计算第62页
  6.4.3 混凝土箱梁桥温差分布计算第62-63页
 6.5 温度效应对预应力混凝土结构的影响第63-70页
  6.5.1 纵向温差T_m对有效预应力的影响第64-65页
  6.5.2 温度场的测试分析第65-66页
  6.5.3 用 Midas/civil对箱梁温度场分析结果第66-70页
 6.6 结论第70-71页
第7章 结论与展望第71-73页
 7.1 本文主要结论第71-72页
 7.2 论文研究展望第72-73页
参考文献第73-76页
致谢第76-77页
攻读硕士学位期间发表的论文与参加的科研项目第77页

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