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火灾下PC梁桥预应力损失研究及灾后损伤评价方法

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 研究背景第10-14页
    1.2 国内外研究现状第14-18页
        1.2.1 国外研究现状第14-16页
        1.2.2 国内研究现状第16-18页
    1.3 火灾后预应力混凝土结构损伤评价方法综述第18-20页
    1.4 存在的主要问题第20页
    1.5 本文主要研究内容第20-22页
第二章 火灾下 PC 梁桥混凝土强度损伤研究第22-36页
    2.1 高温下混凝土力学性能第22-25页
        2.1.1 高温下混凝土抗压强度第22-23页
        2.1.2 高温下混凝土抗拉强度第23-24页
        2.1.3 高温下混凝土弹性模量第24-25页
    2.2 高温下混凝热工参数第25-28页
        2.2.1 高温下混凝土热传导系数第25-26页
        2.2.2 高温下混凝土比热容第26-27页
        2.2.3 高温下混凝土热膨胀系数第27-28页
    2.3 火灾下基于混凝土强度损伤 PC 矩形梁变形研究第28-34页
        2.3.1 矩形梁温度场研究第28-31页
        2.3.2 受火时间对混凝土损伤研究第31-32页
        3.3.3 火灾下矩形梁变形研究第32-34页
    2.4 本章小结第34-36页
第三章 火灾下 PC 梁桥有效预应力损失研究第36-60页
    3.1 高温下预应力钢筋力学性能第36-38页
        3.1.1 高温下预应力钢筋极限抗拉强度第36-37页
        3.1.2 高温下预应力钢筋屈服强度第37-38页
        3.1.3 高温下预应力钢筋弹性模量第38页
    3.2 高温下预应力钢筋热工参数第38-41页
        3.2.1 高温下预应力钢筋热传导系数第38-39页
        3.2.2 高温下预应力钢筋热膨胀系数第39-40页
        3.2.3 高温下预应力钢筋比热容第40-41页
    3.3 高温下有效预应力损失研究第41-44页
        3.3.1 高温下预应力钢筋松弛和蠕变损失第41页
        3.3.2 高温下混凝土徐变损失第41-42页
        3.3.3 高温下预应力钢筋与混凝土热膨胀差损失第42-43页
        3.3.4 高温下预应力损失计算模型第43-44页
    3.4 火灾下基于有效预应力损失 PC 箱梁变形研究第44-57页
        3.4.1 箱梁温度场研究第44-48页
        3.4.2 受火时间对钢束处温度的分析第48-49页
        3.4.3 火灾下结构变形研究第49-57页
    3.5 火灾下材料损伤对结构损伤权重研究第57-58页
    3.6 本章小结第58-60页
第四章 火灾后预应力混凝土梁桥的综合评价方法第60-72页
    4.1 火灾后预应力混凝土梁桥受损评价程序第60-61页
    4.2 基于火灾后混凝土强度超声波回弹综合评价法第61-63页
    4.3 基于火灾后有效预应力评价法第63-66页
        4.3.1 静力平衡原理第63页
        4.3.2 边界分析模式第63-64页
        4.3.3 增量分析第64-65页
        4.3.4 有效预应力评价模型第65-66页
    4.4 火灾后预应力混凝土桥梁性能综合评价第66-71页
        4.4.1 火灾后混凝土强度损伤评定标准第67-68页
        4.4.2 火灾后预应力损失评定标准第68-69页
        4.4.3 火灾后预应力混凝土梁桥受损综合评价分类标准第69-71页
    4.5 本章小结第71-72页
第五章 工程实例分析第72-86页
    5.1 工程概况第72-73页
    5.2 火灾后受损桥梁状况第73-74页
        5.2.1 火灾基本情况第73页
        5.2.2 火灾时间温度推定第73页
        5.2.3 桥梁外观损伤第73-74页
    5.3 火灾后桥梁检测第74-83页
        5.3.1 混凝土强度检测第74-79页
        5.3.2 有效预应力检测第79-83页
    5.4 火灾后预应力混凝土梁桥综合评价第83-85页
        5.4.1 混凝土强度损伤评价第83页
        5.4.2 有效预应力损失评价第83页
        5.4.3 变形分析第83-84页
        5.4.4 抗剪分析第84页
        5.4.5 火灾后 PC 梁桥综合评价第84-85页
    5.5 本章小结第85-86页
结论及展望第86-88页
    1 主要研究结论第86-87页
    2 展望第87-88页
参考文献第88-94页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第94-95页
致谢第95页

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