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111.
二次预应力组合结构试验研究   总被引:6,自引:1,他引:6  
为了解决预应力混凝土结构中反拱过大的问题,提出了二次预应力组合结构的新概念;基于线性徐变理论和变形协调原理,推导了二次预应力组合结构的内力重分布计算公式;在此基础上,进行了二次预应力组合结构和常规预应力梁的对比试验,并进行了大量的数值计算和分析,得到了结构内力重分布结果和变形结果。试验结果和理论分析均表明:二次预应力组合结构可大大改善反拱过大等问题,值得进一步推广。  相似文献   
112.
预弯组合梁非线性全过程分析方法   总被引:7,自引:0,他引:7  
采用材料非线性本构关系研究预弯组合梁的受力行为,建立预弯组合梁从预弯钢梁加荷到结构破坏的非线性全过程分析方法。利用该方法可以对结构的各受力阶段进行模拟计算,得出各阶段预弯钢梁、一期混凝土、二期混凝土的应力和结构变形,并能计算出预弯组合梁的开裂荷载和极限破坏荷载。该方法突破了日本学者提出的以弹性分析法为基础的预弯梁计算理论。利用该方法已完成了十余座预弯组合梁桥的设计分析,取得了良好的计算结果。  相似文献   
113.
钢筋混凝土连续宽箱梁受力性能试验   总被引:13,自引:1,他引:13  
为研究连续箱梁混凝土开裂后的内力重分布和翼缘有效分布宽度的变化规律,制作了钢筋混凝土(RC)连续宽箱梁模型,并对加载至混凝土开裂这一过程进行了试验,研究了均布荷载作用下连续箱梁各控制截面应力及应变分布规律、翼缘有效分布宽度、挠度和抗裂性能变化情况。基于换算截面法,运用变分原理对开裂混凝土连续箱梁的剪力滞效应进行了分析,并与规范方法和试验结果进行了对比。考虑弹性支座的影响,对连续箱梁的内力重分布与变形进行了分析,分析结果与试验结果吻合较好。  相似文献   
114.
研究了用空间杆系有限元进行钢筋混凝土结构空间弹塑性极限承载力分析中求截面弹塑性刚度的Cranston方法。通过理论分析,指出了已有方法在Cranston迭代收敛后求截面刚度的缺陷或不明确之处,提出了用有效截面的换算截面重心及数值积分求截面刚度时,均应采用微元切线模量的观点。在自编程序中采用不同模量对同一试验进行了全过程分析,有限元分析结果与试验结果对比,证明了该方法的正确性,可以用于大跨度钢筋混凝土结构的极限承载力分析。  相似文献   
115.
根据二次预应力连续梁的施工过程,提出了施工阶段的应力和变形分析方法.通过对常规预应力连续梁的计算结果对比,可以看到二次预应力组合结构可大大改善反拱过大等问题.  相似文献   
116.
地铁越江隧道地基沉降的离心模型试验分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
地铁隧道发生的过量不均匀纵向沉降对隧道结构内力、变形、接头防水、以及隧道正常运营的影响不容忽视。离心模型试验是一种被广泛采用的土工试验方法,通过离心试验对某地铁越江隧道的地基沉降进行模拟,并对结果进行分析,得出几点结论和建议,以期能对地铁隧道沉降的预估提供一点参考依据。  相似文献   
117.
两类桥梁构件截面的几何特性计算   总被引:1,自引:1,他引:1  
从几何特征来看,尺寸渐变截面和复杂薄壁截面是桥梁构件的两大特点。提出了尺寸渐变截面几何特性可用FlexPDE软件计算,介绍了该种截面借助Excel可成批生成截面数据,导入软件FlexPDE中进行计算的过程。提出了复杂薄壁杆件截面可利用ANSYS的用户自定义功能进行几何特性计算,介绍了开闭口、分离式和复合材料薄壁截面的几何特性计算实例。  相似文献   
118.
CFRP加固钢筋混凝土梁正截面强度计算方法研究   总被引:6,自引:2,他引:6  
根据CFRP加固钢筋混凝土抗弯构件的破坏特点,提出了加固后截面承载能力极限状态,界限破坏状态,界限加固量以及混凝土受压区界限高度系数的界定方法,在对现有大量研究成果分析的基础上,建立了基于现行《公桥规》的碳纤维片加固抗弯构件正截面强度计算公式,该公式与《公桥规》衔接紧密,易于设计人员掌握。  相似文献   
119.
钢管混凝土短柱强度计算新探   总被引:2,自引:0,他引:2  
以试验为基础的钢管混凝土研究理论,将钢管混凝土采用系数表示的综合强度值进行内力计算,为半理论半经验方法,该文通过对钢管环向紧箍力计算得出径向荷载作截面强度,实现了钢管紧箍作用承载力的单独分离,使钢管混凝土短柱的内力,能够划分成不同材料的强度来计算,并进行内力叠加,这种方法直观,简便,选取材料不同阶段的强度计算,计算结果与理论值相吻合。是钢管混凝土短柱强度计算方法的新探索。  相似文献   
120.
系杆拱桥吊杆一次张拉方案的优化设计   总被引:5,自引:0,他引:5  
通过对系杆拱桥吊杆张拉施工过程中吊杆内力相互影响的研究,发现不同的张拉方案对吊杆实际内力的影响是不同的,若选取不当,施工过程中的实际吊杆内力甚至会达到设计值的5倍~7倍。通过一定的理论分析,编写结构计算程序,选择优化的张拉方案。  相似文献   
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