预应力结构论文-田炜

预应力结构论文-田炜

导读:本文包含了预应力结构论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:预应力混凝土空心板,混凝土性能,试验研究,仿真分析

预应力结构论文文献综述

田炜[1](2019)在《预应力混凝土空心板桥梁的结构可靠性评估》一文中研究指出通过对某预应力混凝土空心板桥梁进行现状调查、混凝土强度、碳化试验及静动力性能试验,建立有限元空间模型对桥梁进行了仿真分析及可靠性评估。结果表明,此桥梁桥墩碳化深度较大,空心板前5阶振型以弯曲振型为主,冲击系数接近规定值;基于动测参数刚度评价与静力试验刚度评价具有同等的可靠性;该桥技术状况评定等级为四类,需尽快进行大修或改造。(本文来源于《混凝土与水泥制品》期刊2019年12期)

张玉林,董知恩,龚文姣,熊文宇[2](2019)在《预应力混凝土结构设计中应注意的若干问题分析》一文中研究指出针对预应力混凝土结构设计中存在的问题,介绍该结构特征与种类,从受弯构件反向变形控制值的控制、张拉预应力筋导致反向斜裂缝问题的预防、无粘结预应力混凝土腐蚀现象的解决叁个方面展开分析,目的在于提高预应力混凝土结构稳定性,保证建筑工程质量。(本文来源于《建材与装饰》期刊2019年34期)

徐秀凤,杜秀丽,王璐,孟艳春,孙伟[3](2019)在《预应力加固在砌体结构中的应用研究及展望》一文中研究指出目前,我国仍存在大量未经抗震设防或不满足既有抗震规范要求的砌体结构,一旦发生地震将造成巨大的人员伤亡和财产损失。论文在对传统加固方法分析的基础上对后张预应力加固的研究现状进行了总结,并对未来的发展给出了建议。(本文来源于《工程建设与设计》期刊2019年21期)

孙凯[4](2019)在《预应力混凝土桥梁下部结构病害及加固方法》一文中研究指出现阶段大多数家庭已经处于小康水平,汽车已经成为了家庭的标配,在马路上行驶的汽车越来越多。这样的情况便导致交通拥堵、道路和桥梁使用频繁等情况。以前设计的桥梁存在很多问题,不能适应如今的交通情况,如果不加以注意,会发生相应的事故。在使用混凝土建造桥梁时,要做好准备工作,为了桥梁质量的安全,尤其注意预应力的施工工作。通过有效的方法,使桥梁建造更加稳固。(本文来源于《居舍》期刊2019年30期)

张娇磊,李进,李书锋,范香艳,邓乐[5](2019)在《基于Pushover的无粘结预应力装配式RC框架结构抗震性能分析》一文中研究指出本文通过pushover弹塑性分析某实例无粘结预应力预制RC框架结构,对其整体抗震性能进行分析研究,并与现浇混凝土框架结构的抗震性能加以比较。使用有限元软件PKPM和SAP2000进行预应力结构设计、建立相应的有限元模型,在装配式框架结构的梁柱节点处自定义塑性铰本构关系。通过施加X方向倒叁角和均匀分布两种荷载对结构进行弹塑性推覆分析,去快速分析结构的塑性铰的发展规律和分布规律、层间位移角、破坏机制进行分析讨论。并选用叁条地震波对结构进行弹塑性动力时程分析,对pushover分析结果加以验证。结果表明该装配式抗震性能较为优良,可作为工程设计人员一种参考方法,具有较好的工程意义。(本文来源于《第28届全国结构工程学术会议论文集(第Ⅲ册)》期刊2019-10-18)

郑俊鹏[6](2019)在《掘进机关键结构的预应力模态及疲劳特征研究》一文中研究指出主要对掘进机关键结构在预应力作用下的模态特征进行研究,重点分析回转油缸的疲劳情况,通过数值模拟方法得到了预应力作用下不同阶数的振型特征和循环载荷作用下油缸的寿命情况,为现场工程提供一定的指导意义。(本文来源于《机械管理开发》期刊2019年10期)

宋彧,王鹏,高旭东,谢阳,苗松林[7](2019)在《斜腹杆体外预应力结构杆索的耦合分析》一文中研究指出应用有限元理论,以斜腹杆体外预应力结构为对象,考虑杆与索的耦合作用,通过两结点直线只拉索单元模型的建立,得到求解索结点位移的斜腹杆体外预应力结构的刚度矩阵及腹杆伸缩列阵.首先从几何关系入手,分别求解由索结点位移列阵求索应变列阵与腹杆伸缩子列阵的转换矩阵;又用物理关系,分析由索应变列阵求索应力列阵的转换矩阵;再用变形体的虚功原理,求出由索结点位移列阵求索结点荷载列阵的转换矩阵;最后用腹杆的平衡条件,推导斜腹杆体外预应力结构的刚度矩阵及腹杆伸缩列阵.研究表明,斜腹杆体外预应力结构刚度矩阵的影响因素较为复杂,不仅与索单元的杨氏模量、长度、横截面面积等参量有关,也与腹杆的方向和长度有关.斜腹杆体外预应力结构杆索耦合的分析结果,为斜腹杆体外预应力加固设计提供了理论参考.(本文来源于《兰州理工大学学报》期刊2019年05期)

胡超,黄慎江[8](2019)在《大跨度预应力混凝土框-剪结构抗连续倒塌性能仿真研究》一文中研究指出本文运用ANSYS/LS-DYNA建立钢筋混凝土分离式模型,选取叁条地震波,对大跨度预应力框剪结构进行巨震作用下的弹塑性时程分析。分析结果表明:巨震作用下大跨度预应力框剪结构的构件破坏顺序主要受连梁强弱影响;倒塌破坏临界时间取决于地震波特性;层间位移角变形准则辅以LS-DYNA提供的倒塌破坏过程图和底层竖向位移,能够更精确的界定结构倒塌破坏情况;控制轴压比能显着提高大跨度预应力框剪结构的抗连续倒塌性能,建议将轴压比控制在0.4~0.55。(本文来源于《工程与建设》期刊2019年05期)

李杏林[9](2019)在《预应力混凝土连续梁结构稳定性分析》一文中研究指出以湖南某高速公路大桥工程为例,预应力混凝土连续梁施工中每个工况的受力状态与位移达不到设计所确定的理想目标的主要原因在于:设计的主梁标高、构件截面尺寸、预应力筋张拉力、材料弹性模量、容重、收缩系数和徐变系数与施工中实际情况有一定的差距,环境温度、临时荷载等也常常变化。采用结构仿真计算进行分析,量测施工过程中实际结构的行为,分析结构的实际状态与理想状态的偏差,用误差分析理论来确定或识别引起这种偏差的主要设计参数,经过修正设计参数,来达到控制桥梁结构的实际状态与理想状态的偏差的目的。最后,通过实时监控数据结果分析,得知计算结果是正确的,为此对以后类似桥梁合拢段施工过程分析与对监控提供有利参考。(本文来源于《黑龙江交通科技》期刊2019年10期)

董石麟,陈伟刚,涂源,郑晓清[10](2019)在《蜂窝叁撑杆型索穹顶结构构形和预应力态分析研究》一文中研究指出该文详细研讨了一种新颖的蜂窝叁撑杆型索穹顶,索穹顶结构的上弦索平面投影为蜂窝状网格,与下弦节点相连的有叁根撑杆。不采用上下弦只有一根垂直水平面撑杆的"拉索海洋和压杆孤岛"传统张拉整体Fuller构想。这种新型蜂窝叁撑杆型索穹顶的提出,即减少了环索与斜索用量,又提高了撑杆及结构的整体稳定性。该文对索穹顶预应力态采用节点平衡方程,详细推导和建立了蜂窝叁撑杆型索穹顶索杆内力的一般性计算公式,对若干参数的索穹顶给出了索杆预应力的计算用表和大量的算例分析,以诠释索穹顶预应力态的分布规律和受力特性。该文的研究为索穹顶结构的选型和设计提供了一种新方案、新形体。(本文来源于《工程力学》期刊2019年09期)

预应力结构论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

针对预应力混凝土结构设计中存在的问题,介绍该结构特征与种类,从受弯构件反向变形控制值的控制、张拉预应力筋导致反向斜裂缝问题的预防、无粘结预应力混凝土腐蚀现象的解决叁个方面展开分析,目的在于提高预应力混凝土结构稳定性,保证建筑工程质量。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

预应力结构论文参考文献

[1].田炜.预应力混凝土空心板桥梁的结构可靠性评估[J].混凝土与水泥制品.2019

[2].张玉林,董知恩,龚文姣,熊文宇.预应力混凝土结构设计中应注意的若干问题分析[J].建材与装饰.2019

[3].徐秀凤,杜秀丽,王璐,孟艳春,孙伟.预应力加固在砌体结构中的应用研究及展望[J].工程建设与设计.2019

[4].孙凯.预应力混凝土桥梁下部结构病害及加固方法[J].居舍.2019

[5].张娇磊,李进,李书锋,范香艳,邓乐.基于Pushover的无粘结预应力装配式RC框架结构抗震性能分析[C].第28届全国结构工程学术会议论文集(第Ⅲ册).2019

[6].郑俊鹏.掘进机关键结构的预应力模态及疲劳特征研究[J].机械管理开发.2019

[7].宋彧,王鹏,高旭东,谢阳,苗松林.斜腹杆体外预应力结构杆索的耦合分析[J].兰州理工大学学报.2019

[8].胡超,黄慎江.大跨度预应力混凝土框-剪结构抗连续倒塌性能仿真研究[J].工程与建设.2019

[9].李杏林.预应力混凝土连续梁结构稳定性分析[J].黑龙江交通科技.2019

[10].董石麟,陈伟刚,涂源,郑晓清.蜂窝叁撑杆型索穹顶结构构形和预应力态分析研究[J].工程力学.2019

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