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1.
体外预应力结构技术及应用综述   总被引:40,自引:1,他引:39  
阐述了体外预应力结构的概念与体系、发展状况;系统地论述了体外预应力结构的力学特征、耐久性、转向块设计、结构加固等,以及在我国的应用前景。  相似文献
2.
预应力混凝土桥梁悬臂浇筑的施工控制   总被引:27,自引:0,他引:27  
对于采用悬臂浇筑施工方法的预应力混凝土桥梁,运用自适应控制理论进行结构参数识别和误差分析;利用BP人工神经网络确定主梁预拱度;在施工过程中对主梁挠度进行连续监测.借助预埋的钢弦式传感器,测试主梁应变,分析了混凝土收缩、徐变、温度等因素对应变测试的影响,并提出修正方法.实桥应用表明,使用自适应控制理论结合BP人工神经网络,可以预测主梁合理预拱度;混凝土收缩、徐变对应力测试的影响不容忽视;实测应变修正方法易于使用,修正值与理论值偏差较小.  相似文献
3.
预应力锚杆锚固段应力分布规律及应用   总被引:26,自引:6,他引:20  
根据弹性力学共同变形原理,在充分考虑锚杆、浆体、岩土体协调变形状态下,得出预应力锚杆承载过程中锚杆轴力及其变形、位移的计算公式,并经104国道界河立交桥加筋土挡土加固工程预应力锚杆承载计算,与实测结果基本吻合,因此可以得出该计算方法是合理可靠的结论。  相似文献
4.
预应力锚索框架作用下附加应力的FLAC3D模拟   总被引:24,自引:0,他引:24  
为研究预应力锚索框架与岩土体的相互作用机理及施加预应力产生的附加应力,以福建省漳(州)龙(岩)高速公路和溪段K63 730~950与K64 690~790边坡的锚索框架加固为工程实例,在对预应力锚索框架结构力学作用机理分析的基础上,建立相应的三维地质力学模型,应用FLAC^3D快速拉格郎日差分程序对此进行数值模拟,并对这种抑制结构作用下的附加应力分布规律进行了初步探索。  相似文献
5.
岩质高边坡预应力锚固问题研究   总被引:20,自引:0,他引:20  
在阐述预应力锚索结构及其作用的基础上,分析了影响预应力锚索锚固效果的主要因素,根据现场实测数据,对内锚固段应力分布特征进行了系统的分析,针对预应力固效应的三个方面,提出了群锚第一效应和群锚第二效应的概念,对预应力锚固边非线笥有限元分析作了较为合理的假设,并 体锚根效应在数值模拟中的应用方法,得到的结论为准确的地质参数数值模拟成功的关键。  相似文献
6.
单锚的力学模型与数值仿真试验分析   总被引:19,自引:0,他引:19  
评述了国内外预应力锚固的力学机理与力学模型的研究现状和发展趋势,及分析模型的思路和方法,应用作者提出的接触摩擦界面单元,分析模拟锚索,浆体与岩体界面之间的相互作用和耦合效应,分析中首次考虑了预应力对岩体损伤张量的影响,对单锚的力学机理加固效果进行了系统的数值仿真试验分析研究,得到了许多对工程有益的结论与启示。  相似文献
7.
薄壁特高墩预应力混凝土连续刚构桥的空间稳定性   总被引:17,自引:1,他引:16  
以欧拉弹性理论为基础,利用空间有限元法对薄壁特高墩预应力混凝土连续刚构桥的空间稳定性进行了计算分析。以洛河特大桥为例,当墩高大于100m时,最大双悬臂状态的结构稳定性安全储备较低,其余工况均有足够的稳定性。计算结果表明,结构的计算模型及几何特征对其稳定性的影响较大,且应对薄壁高墩刚构桥的T构施工过程进行严密监控。所提出的结构稳定性研究方法及分析结果为该类桥的设计提供了可靠依据。  相似文献
8.
波形钢腹板PC组合箱梁桥抗弯承载力计算   总被引:15,自引:2,他引:13  
结合波形钢腹板PC组合箱梁桥抗弯特性,对该类桥的抗弯承载能力计算方法进行了探讨。分析了波形钢腹板组合箱梁有效分布宽度、偏载效应的已有研究成果,参考国外对该类桥中体外预应力筋的有效高度和极限应力取值,根据弯曲理论推导出波形钢腹板PC组合箱梁桥抗弯承载能力计算公式。模型梁算例表明,该计算方法简单可行。  相似文献
9.
预应力索屋盖结构的形状确定   总被引:14,自引:0,他引:14  
对预应力索屋盖结构的形状确定问题进行了分类,对对其中一典型情况作了深入分析,建立了确定预应力索屋盖结构;初始态预应力分布的理论、方法和方程,算例表明所提出的方法是合理、有效的。  相似文献
10.
应力状态下混凝土的碳化试验研究   总被引:14,自引:2,他引:12  
进行了碳化环境下预应力混凝土试件的耐久性试验研究,阐述了在应力和碳化共同作用下的混凝土结构破损机理及规律.试件为无应力、弯曲受拉和直接受压的应力状态,采用加速碳化的试验方案.分别引进kws和χσ反映碳化深度与混凝土质量、强度和应力水平的关系,建立了应力状态下的混凝土碳化深度的多因素预测模型.结果表明:拉、压应力分别加快和减缓了混凝土的碳化速率,且应力越大;碳化速率的改变越大;χσ可以反映碳化速率的变化趋势.施加预应力能够控制混凝土裂缝的发展、消除或限制裂缝的宽度,因此,预应力混凝土结构的耐久性比普通混凝土结构的耐久性更好.  相似文献
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