Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe

192 8 0
Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI NGHİÊN CỨU ỨNG XỬ CƠ HỌC KẾT CẤU MẶT CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP DẠNG BẢN TRÊN DẦM CHỊU TÁC DỤNG TĨNH CỦA TẢİ TRỌNG XE LUẬN ÁN TIẾN SĨ Hà Nội - 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI NGHİÊN CỨU ỨNG XỬ CƠ HỌC KẾT CẤU MẶT CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP DẠNG BẢN TRÊN DẦM CHỊU TÁC DỤNG TĨNH CỦA TẢİ TRỌNG XE Ngành Chuyên ngành : Kỹ thuật xây dựng cơng trình giao thơng : Xây dựng cầu hầm Mã số : 9580205 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Hà Nội - 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu cá nhân Các kết nêu luận văn trung thực chưa đư ợc công bố công trình khác Hà Nội ngày tháng năm 2022 Tác giả ii LỜI CẢM ƠN Luận án thực hướng dẫn trực tiếp PGS.TS Trần Thế Truyền Tôi xin chân thành cảm ơn thầy hướng dẫn dẫn tận tình đóng góp ý kiến quý báu để giúp thực luận án Tơi xin trân trọng cảm ơn GS.TS đóng góp ý kiến q báu cho luận án Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại học Giao Thông Vận tải Ban Giám đốc Phân hiệu Phịng Đào tạo Sau đại học mơn Cầu Hầm môn Sức bền vật liệu môn Vật liệu xây dựng Trung tâm khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải Phịng thí nghiệm Vật liệu xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cám ơn Viện khoa học công nghệ xây dựng hỗ trợ tơi q trình thực nghiệm Cuối tơi bày tỏ cảm ơn đồng nghiệp gia đình người thân giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Hà Nội ngày tháng Tác giả năm 2022 iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC HÌNH ẢNH .vii DANH MỤC BẢNG xiii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT KÝ HIỆU xiv MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NỨT BẢN MẶT CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP VÀ VẤN ĐỀ XE QUÁ TẢI Ở VIỆT NAM 1.1 Kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng dầm 1.2 Tình trạng hư hỏng kết cấu mặt cầu dạng dầm ảnh hưởng tải trọng xe 10 1.2.1 Cầu Nam Đồng Bà Thìn Quốc lộ tỉnh Khánh Hòa 10 1.2.2 Cầu Bà Triên Quốc lộ tỉnh Khánh Hòa 11 1.2.3 Cầu Bà Bếp đường Tỉnh lộ huyện Củ Chi 12 1.2.4 Nhận xét 12 1.3 Nứt kết cấu bê tông cốt thép tải trọng 13 1.3.1 Tổng quan nguyên nhân gây nứt bê tông 13 1.3.2 Nguyên nhân gây nứt kết cấu bê tông cốt thép vượt tải 13 1.3.3 Nguyên nhân gây nứt kết cấu bê tông cốt thép mỏi 16 1.3.4 Tính tốn độ mở rộng vết nứt 17 1.3.5 Độ mở rộng vết nứt cho phép 19 1.4 Xe tải cầu 20 1.4.1 Xe tải thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam 21 1.4.2 Xe hợp pháp đánh giá tải trọng khai thác cầu 24 1.4.3 Tình trạng xe tải Việt Nam 26 1.5 Tình hình nghiên cứu nứt mặt cầu bê tông cốt thép tải trọng xe giới Việt Nam 30 1.5.1 Tình hình nghiên cứu giới 30 1.5.2 Tình hình nghiên cứu nước 33 1.6 Kết luận Chương 35 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TỐN BẢN MẶT CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP CHỊU TÁC DỤNG TĨNH CỦA TẢİ TRỌNG XE 36 2.1 Các mơ hình ứng xử bê tơng cốt thép 36 2.1.1 Các mơ hình ứng xử vật liệu bê tơng 36 iv 2.1.2 Các mơ hình ứng xử cốt thép 40 2.1.3 Mô tương tác bê tông cốt thép 41 2.2 Lý thuyết phá huỷ dòn 44 2.2.1 Lí thuyết phá huỷ dịn bê tơng 44 2.2.2 Mơ hình phá huỷ dịn bê tơng điển hình 45 2.3 Lý thuyết phá hủy rạn nứt bê tông ứng dụng phân tích chế phá hoại kết cấu bê tông cốt thép 47 2.3.1 Ứng xử bê tông bị phá hủy rạn nứt 47 2.3.2 Ứng xử bê tông theo mơ hình rạn nứt 47 2.4 Áp dụng phương pháp số học phá hủy 58 2.4.1 Phương pháp phần tử hữu hạn (Finite Element Method-FEM) 58 2.4.2 Phương pháp phần tử hữu hạn mở rộng (Extended Finite Method-XFEM)59 2.4.3 Phương pháp phần tử biên (Boundary Element Method-BEM) 60 2.4.4 Phương pháp phần tử hữu hạn kết hợp với phương pháp phần tử biên có hiệu chỉnh (Scale Boundary Finite Element Method-SBFEM) 61 2.4.5 Phương pháp không lưới 62 2.5 Kết luận Chương 63 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ HỌC ĐẶC TÍNH PHÁ HỦY CỦA BÊ TÔNG VÀ ỨNG XỬ CƠ HỌC CỦA BẢN MẶT CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP 64 3.1 Thí nghiệm xác định tiêu lý vật liệu 64 3.1.1 Công tác bê tông 64 3.1.2 Cường độ chịu nén 65 3.1.3 Cường độ chịu kéo 66 3.1.4 Thí nghiệm xác định đặc trưng nứt vật liệu 67 3.2 Thí nghiệm kết cấu dầm T tác dụng tải trọng tĩnh - Thí nghiệm 73 3.2.1 Gia công cốt thép ván khuôn 74 3.2.2 Đúc mẫu bảo dưỡng 74 3.2.3 Bố trí thí nghiệm 75 3.2.4 Kết thí nghiệm 76 3.3 Thí nghiệm kết cấu dầm T bị hư hỏng nặng sửa chữa dán vải sợi FRP tác dụng tải trọng tĩnh - Thí nghiệm 80 3.3.1 Dán vải sợi FRP tăng cường 80 3.3.2 Bố trí thí nghiệm 82 3.3.3 Kết thí nghiệm 82 3.4 Thí nghiệm kê cạnh tác dụng tải trọng tĩnh - Thí nghiệm 86 v 3.4.1 Gia cơng cốt thép ván khuôn 86 3.4.2 Lắp đặt thiết bị đo 87 3.4.3 Đúc mẫu bảo dưỡng 88 3.4.4 Bố trí thí nghiệm 88 3.4.5 Kết đo độ võng 91 3.4.6 Kết đo độ mở rộng vết nứt 94 3.5 Kết luận Chương 95 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG SỐ ỨNG XỬ CỦA BẢN MẶT CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐỔ TẠI CHỖ DO TẢI TRỌNG TẬP TRUNG 97 4.1 Mơ hình phần tử tính tốn kết cấu bê tông cốt thép 97 4.1.1 Mơ hình phần tử ANSYS 97 4.1.2 Mơ hình phần tử Midas FEA 98 4.2 Đánh giá kết mô số 99 4.2.1 So sánh kết mô với kết giải tích .105 4.2.2 So sánh kết mơ với kết thí nghiệm ứng xử nứt phi tuyến 99 4.3 Phân tích kết cấu nhịp dầm T chịu tác dụng tĩnh xe tải nặng 105 4.3.1 Mơ hình phân tích .106 4.3.2 Kết phân tích kết cấu nhịp chịu tác dụng tĩnh xe 110 4.3.3 Kết luận .117 4.4 Xác định sơ đồ dải mặt cầu tương đương chịu tải trọng xe tải nặng 117 4.4.1 Đặt vấn đề 117 4.4.2 Sơ đồ dải khảo sát 118 4.4.3 Kết phân tích tuyến tính .120 4.4.4 Kết phân tích phi tuyến 122 4.4.5 Kết luận kiến nghị 124 4.5 Ứng xử học mặt cầu BTCT kết cấu nhịp dầm I BTCT DƯL chịu tác dụng tĩnh tải trọng xe 124 4.5.1 Mơ hình phân tích .124 4.5.2 Kết tính tốn .126 4.6 Nghiên cứu tham số ảnh hưởng đến ứng xử học mặt cầu BTCT dạng dầm chịu tác dụng tĩnh tải trọng xe .129 4.6.1 Sơ đồ tính mặt cầu .129 4.6.2 Khảo sát tham số vật liệu 132 4.6.3 Khảo sát tham số chiều dày .133 4.6.4 Khảo sát tham số cấu tạo cốt thép 135 vi 4.6.5 Đề xuất giải pháp cấu tạo BMC BTCT dạng dầm chịu tác dụng xe tải nặng .137 4.7 Kết luận Chương 139 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 143 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TÍNH TỐN 10 PHỤ LỤC 2: CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH NỨT DẢI BẢN MẶT CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP (CODE CHẠY TRÊN ANSYS APDL) 26 vii DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Các loại kết cấu cầu sử dụng Mỹ Hình 2: Tỷ lệ phần trăm nhịp cầu nhiều dầm đỡ bang Wisconsin Mỹ .6 Hình 3: Tỷ lệ phần trăm khoảng cách dầm cầu nhiều dầm đỡ bang Wisconsin Mỹ .6 Hình 4: Bố trí chung cấu tạo cốt thép mặt cầu dạng dầm Hình 5: Cấu tạo cốt thép BMC kết cấu nhịp dầm I BTCT DƯL Hình 6: Cấu tạo cốt thép BMC kết nhịp dầm T ngược BTCT DƯL Hình 7: Mặt cắt ngang kết cấu nhịp có mặt cầu dạng dầm Hình 8: Hiện trạng vết nứt đáy mặt cầu cầu Nam Đồng Bà Thìn nằm QL1 huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa 10 Hình 9: Vị trí vết nứt đáy mặt cầu - Cầu Bà Triên Km 1482+474 QL1 .11 Hình 10: Các vết nứt đáy mặt cầu - Cầu Bà Triên Km 1482+474 QL1 11 Hình 11: Tình trạng nứt đáy mặt cầu Bà Bếp trước sửa chữa 12 Hình 12: Các ngun nhân gây nứt bê tơng 13 Hình 13: Các giai đoạn làm việc cấu kiện BTCT chịu uốn .14 Hình 14: Hiệu ứng vịm mặt cầu bê tơng 15 Hình 15: Vịng đai kéo xung quanh trường nén 15 Hình 16: Đường cong phát triển vết nứt phù hợp với đường cong tuổi thọ mỏi 17 Hình 17: Sự phân bố ứng suất biến dạng dọc theo thép sau hình thành vết nứt (a) hai vết nứt (b) .18 Hình 18: Xe tải H10 H13 H18 .21 Hình 19: Đồn xe H10 H13 H18 theo phương ngang cầu .22 Hình 20: Đoàn xe H10 H13 H18 theo phương dọc cầu 22 Hình 21: Xe tải H30 22 Hình 22: Đồn xe H30 theo phương ngang cầu 22 Hình 23: Đồn xe H30 theo phương dọc cầu 22 Hình 24: Xe XB80 23 Hình 25: Xe X60 23 Hình 26: Xe tải thiết kế 24 Hình 27: Xe trục thiết kế .24 viii Hình 28: Tải trọng thiết kế 24 Hình 29: Xe [3] 25 Hình 30: Xe [3-S2] 25 Hình 31: Xe [3-3] .25 Hình 32: Biểu đồ thống kê % xe tải qua trạm cân Dầu Giây 27 Hình 33: Phân bố tổng tải trọng xe tải .28 Hình 34: Phân bố tổng trọng lượng xe tải 28 Hình 35: Phân bố tổng tải trọng xe tải trục 28 Hình 36: Phân bố tải trọng trục xe tải trục 29 Hình 37: Phân bố tải trọng trục xe hai trục tải .29 Hình 38: Đồ thị xác suất tổng tải trọng xe tải trục 29 Hình 39: Mật độ phân bố tải trọng trục xe trục tải 30 Hình 40: Mật độ phân bố tổng tải xe tải trục 30 Hình 41: Mơ hình thu nhỏ tác dụng tải trọng tập trung 31 Hình 42: Phân bố nứt đáy mặt cầu 31 Hình 43: Đo độ mở rộng vết nứt mặt cầu chịu tải trọng tĩnh 32 Hình 44: Bố trí thí nghiệm xác định ứng xử mặt cầu với tỷ lệ thực tác dụng tải trọng xe 33 Hình 1: Luật ứng xử đàn hồi bê tông 36 Hình 2: Trường ứng suất đầu vết nứt theo LEFM 37 Hình 3: Tiêu chuẩn phá huỷ biểu diễn mặt phẳng khác 37 Hình 4: Luật ứng xử hỗn hợp đàn hồi - dòn - dẻo 39 Hình 5: Quan hệ ứng suất biến dạng khái quát hóa thép 40 Hình 6: Mơ hình đàn hồi - dẻo có củng cố 41 Hình 7: Biểu diễn có mặt cốt thép bê tông 41 Hình 8: Dạng tương tác cốt thép với bê tông 43 Hình 9: Sự phá huỷ thớ bê tơng kéo nén mơ hình hố theo lý thuyết học phá huỷ dòn 44 Hình 10: Mặt phá huỷ Mazars không gian ứng suất (a) không gian biến dạng (b) 46 P1.2 Ứng xử học mặt cầu BTCT kết cấu nhịp dầm I BTCT DƯL chịu tác dụng tĩnh tải trọng xe Cấp tải trọng trục 14 Cấp tải trọng trục 20 Cấp tải trọng trục 25 Cấp tải trọng trục 30 Cấp tải trọng trục 35 Cấp tải trọng trục 40 Cấp tải trọng trục 45 Cấp tải trọng trục 50 Hình PL1 4: Phân bố nứt mặt cầu dầm I - loại theo cấp tải trọng trục C ấ p t ả i t r ọ n g t r ụ c C t Cấp tải trọng trục 20 Cấp tải trọng trục 30 Cấp tải trọng trục 35 Cấp tải trọng trục 40 Cấp tải trọng trục 45 Cấp tải trọng trục 50 Hình PL1 5: Phân bố nứt mặt cầu dầm I - loại theo cấp tải trọng trục i C ấ p t ả Cấp tải trọng trục 25 Cấp tải trọng trục 30 Cấp tải trọng trục 35 Cấp tải trọng trục 40 Cấp tải trọng trục 45 Cấp tải trọng trục 50 Hình PL1 6: Phân bố nứt mặt cầu dầm I loại theo cấp tải trọng trục P1.3 Nghiên cứu tham số ảnh hưởng đến ứng xử học mặt cầu BTCT dạng dầm chịu tác dụng tĩnh tải trọng xe P1.3.1 Khảo sát tham số vật liệu Bảng PL 1: Tổng hợp kết khảo sát ứng xử học BMC BTCT theo tham số vật liệu fsmax (MPa) ∆max (mm) 81 31 3619 1145 f’c = 25 MPa 69 90 3090 0985 f’c = 30 MPa 58 64 2703 0826 f’c = 35 MPa 47 39 2439 0668 f’c = 40 MPa 36 57 2197 0515 Mẫu khảo sát Phân bố nứt f’c = 20 MPa wmax (mm) x - phương ngang cầu y - phương dọc cầu fsmax (MPa) ∆max (mm) f’c = 45 MPa 24 86 2041 0350 f’c = 50 MPa 17 63 1923 0248 f’c = 55 MPa 13 14 1832 0185 f’c = 60 MPa 11 67 1761 0165 f’c = 65 MPa 11 01 1698 0155 f’c = 70 MPa 10 49 1642 0148 Mẫu khảo sát P1.3.2 Phân bố nứt wmax (mm) P1.3.3 Khảo sát tham số chiều dày Bảng PL 2: Tổng hợp kết khảo sát ứng xử học BMC BTCT theo chiều dày Mẫu khảo sát Phân bố nứt Chiều dày fsmax (MPa) ∆max (mm) 66 44 3061 0936 58 64 2703 0826 51 13 2420 0720 42 69 2138 0604 wmax (mm) 175mm x - phương ngang cầu y - phương dọc cầu Chiều dày 180mm Chiều dày 185mm Chiều dày 190mm Mẫu khảo sát Chiều dày Phân bố nứt fsmax (MPa) ∆max (mm) 36 39 1974 0512 30 1812 0432 wmax (mm) 195mm Chiều dày 200mm PHỤ LỤC 2: CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH NỨT DẢI BẢN MẶT CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP (CODE CHẠY TRÊN ANSYS APDL) FINISH /CLEAR /PREP7 CR=1623 CD=1670 CC=180 SIZE=100 FC=30 FT=2.63 KLRBT=0.00000232 E_CONCRETE=28111 NU_CONCRETE=0.2 E_STEEL1=2E5 E_STEEL2 =1E5 NU_STEEL=0.3 FY=420 KLRT=0.00000785 LP=74 TLRLP=0.0000225 TXTK=214000 VT=0 IM=0.33 DD1=14 DD2=10 LPT=42 LPD=32 BC1=150 BC2=200 KC1=0.5*MOD(CD BC1) KC2=0.5*MOD(CR BC2) NN1=(CD- MOD(CD BC1))/BC1 NN2=(CR- MOD(CR BC2))/BC2 HH1=LPD HH2=HH1+(DD1+DD2)/2 HH3=CC-LPT-(DD1+DD2)/2 HH4=CC-LPT TXN=510+2*LP TXD=250+2*LP TX=(1+IM)*TXTK*(1+VT/100) QBX=0.5*TX/TXN/TXD QLP=LP*TLRLP AA1=3.14*DD1*DD1/4 AA2=3.14*DD2*DD2/4 ET SOLID65 ET LINK180 R AA1 R AA2 MP EX E_CONCRETE MP PRXY NU_CONCRETE MP DENS KLRBT TB CONC 1 TBDATA 0.2 0.8 FT -1 MP EX E_STEEL1 MP PRXY NU_STEEL MP DENS KLRT TB BISO 2 TBDATA FY E_STEEL2 /VIEW 1 1 BLOCK CD CC CR WPOFFS (CR-TXN)/2 VSBW ALL WPOFFS TXN VSBW ALL WPCSYS -1 WPROTA 0 90 WPOFFS (CD-TXD)/2 VSBW ALL WPOFFS TXD VSBW ALL WPCSYS -1 ALLSEL WPRO 90 WPOF KC1 VSBW ALL *DO II NN1 WPOFFS BC1 VSBW ALL *ENDDO WPCSYS -1 WPOF KC2 VSBW ALL *DO II NN2 WPOFFS BC2 VSBW ALL *ENDDO WPCSYS -1 wpro -90 wpof HH1 vsbw all WPCSYS -1 wpro -90 wpof HH2 vsbw all WPCSYS -1 wpro -90 wpof HH3 vsbw all WPCSYS -1 wpro -90 wpof HH4 vsbw all WPCSYS -1 ALLSEL *do ii NN1+1 LSEL S LOC Y HH1 LSEL R LOC X KC1+(II-1)*BC1 LATT 2 LESIZE ALL SIZE LMESH ALL ALLSEL *enddo *do ii NN2+1 LSEL S LOC Y HH2 LSEL R LOC Z KC2+(II-1)*BC2 LATT 2 LESIZE ALL SIZE LMESH ALL ALLSEL *enddo *do ii NN2+1 LSEL S LOC Y HH3 LSEL R LOC Z KC2+(II-1)*BC2 LATT 2 LESIZE ALL SIZE LMESH ALL ALLSEL *enddo *do ii NN1+1 LSEL S LOC Y HH4 LSEL R LOC X KC1+(II-1)*BC1 LATT 2 LESIZE ALL SIZE LMESH ALL ALLSEL *enddo ESEL S MAT /ESHAPE ALLSEL SAVE LESIZE ALL SIZE TYPE MAT VMESH ALL ALLSEL ASEL S LOC Y CC SFA ALL PRES QLP ALLSEL !NSEL S LOC Y CC !NPLOT !NSEL R LOC X (CD-TXD)/2 (CD+TXD)/2 !NSEL R LOC Z (CR-TXN)/2 (CR+TXN)/2 *GET SONUT NODE COUNT !F ALL FY -0.5*TX /SONUT ASEL S LOC Y CC APLOT ASEL R LOC X (CD-TXD)/2 (CD+TXD)/2 ASEL R LOC Z (CR-TXN)/2 (CR+TXN)/2 SFA ALL PRES QBX+ QLP ALLSEL ACEL 9.806 ASEL S LOC Z ASEL A LOC Z CR DA ALL ALL ALLSEL /PSF PRES NORM /SOLU SOLVE DELTIM 0.01 0.005 0.1 !ASEL S LOC Y CC !ASEL R LOC Z (CR-TXN)/2 (CR+TXN)/2 !ASEL R LOC X (CD-TXD)/2 (CD+TXD)/2 !SFA 52 PRES QBX ! /PSF PRES NORM /POST1 PLNSOL U SUM /DEVI VECTOR /DSCALE ALL PLNSOL U Y ESEL S MAT PLNSOL S EQV PLNSOL S Z PLNSOL S X PLCRACK PLCRACK PLCRACK PLCRACK 0 /DEVI VECTOR /DSCALE ALL ESEL S CENT X CD/2 CD/2+200 ESEL A CENT Z CR/2 CR/2+200 EPLOT PLCRACK 0 ALLSEL /VIEW -1 /DEVI VECTOR ... pháp kết cấu mặt kiểm soát tải trọng xe thực tiễn khai thác cầu Do việc chọn đề tài nghiên cứu “ Nghiên cứu ứng xử học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng dầm chịu tác dụng tĩnh tải trọng xe. .. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI NGHİÊN CỨU ỨNG XỬ CƠ HỌC KẾT CẤU MẶT CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP DẠNG BẢN TRÊN DẦM CHỊU TÁC DỤNG TĨNH CỦA TẢİ TRỌNG XE Ngành Chun ngành : Kỹ thuật xây dựng cơng trình... NỨT BẢN MẶT CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP VÀ VẤN ĐỀ XE QUÁ TẢI Ở VIỆT NAM 1.1 Kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng dầm 1.2 Tình trạng hư hỏng kết cấu mặt cầu dạng dầm ảnh hưởng tải trọng xe

Ngày đăng: 02/10/2022, 18:05

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. 1: Cấu tạo bản mặt cầu BTCT của kết cấu nhịp dầ mI BTCT DƯL nhịp giản đơn. - Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe

Bảng 1..

1: Cấu tạo bản mặt cầu BTCT của kết cấu nhịp dầ mI BTCT DƯL nhịp giản đơn Xem tại trang 23 của tài liệu.
Bảng 1. 2: Bề rộng vết nứt cho phộp theo ACI 318-05. - Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe

Bảng 1..

2: Bề rộng vết nứt cho phộp theo ACI 318-05 Xem tại trang 36 của tài liệu.
Bảng 1. 3: Bề rộng vết nứt cho phộp theo Tiờu chuẩn kỹ thuật kết cấu bờ tụng – Phần Thiết kế của Nhật Bản (2007). - Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe

Bảng 1..

3: Bề rộng vết nứt cho phộp theo Tiờu chuẩn kỹ thuật kết cấu bờ tụng – Phần Thiết kế của Nhật Bản (2007) Xem tại trang 37 của tài liệu.
−Đỏ 5x10mm Phủ Lý - Hà Nam như trong Bảng 3. 1; − Nước; - Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe

5x10mm.

Phủ Lý - Hà Nam như trong Bảng 3. 1; − Nước; Xem tại trang 80 của tài liệu.
Bảng 3. 2: Thành phần cấp phối của bờ tụng. - Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe

Bảng 3..

2: Thành phần cấp phối của bờ tụng Xem tại trang 81 của tài liệu.
3.1.2. Cường độ chịu nộn - Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe

3.1.2..

Cường độ chịu nộn Xem tại trang 81 của tài liệu.
3.1.3. Cường độ chịu kộo - Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe

3.1.3..

Cường độ chịu kộo Xem tại trang 82 của tài liệu.
Bảng 3. 3: Cường độ chịu nộn của bờ tụng. - Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe

Bảng 3..

3: Cường độ chịu nộn của bờ tụng Xem tại trang 82 của tài liệu.
Bảng 3. 4: Kết quả thớ nghiệm xỏc định cường độ chịu kộo. - Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe

Bảng 3..

4: Kết quả thớ nghiệm xỏc định cường độ chịu kộo Xem tại trang 83 của tài liệu.
Bảng 3. 5: Kớch thước mẫu cú vết nứt mồi ban đầu. - Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe

Bảng 3..

5: Kớch thước mẫu cú vết nứt mồi ban đầu Xem tại trang 85 của tài liệu.
Bảng 3. 6: Tải trọng phỏ hoại mẫu. - Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe

Bảng 3..

6: Tải trọng phỏ hoại mẫu Xem tại trang 85 của tài liệu.
Kết quả tớnh GC như trong Bảng 3. 9. - Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe

t.

quả tớnh GC như trong Bảng 3. 9 Xem tại trang 89 của tài liệu.
Tổng hợp cỏc chỉ tiờu cơ lý của thộp sử dụng trong mụ hỡnh như Bảng 4.2. Bảng 4. 2: Cỏc chỉ tiờu cơ lý của thộp. - Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe

ng.

hợp cỏc chỉ tiờu cơ lý của thộp sử dụng trong mụ hỡnh như Bảng 4.2. Bảng 4. 2: Cỏc chỉ tiờu cơ lý của thộp Xem tại trang 116 của tài liệu.
Bảng 4. 1: Kết quả thớ nghiệm xỏc định cỏc chỉ tiờu cơ lý của thộp. - Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe

Bảng 4..

1: Kết quả thớ nghiệm xỏc định cỏc chỉ tiờu cơ lý của thộp Xem tại trang 116 của tài liệu.
Bảng 4. 4: Kết quả tớnh tại trong tõm tấm bản. - Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe

Bảng 4..

4: Kết quả tớnh tại trong tõm tấm bản Xem tại trang 121 của tài liệu.
Bảng 4. 7: Kết quả tớnh toỏn ứng suất trong cốt thộp bản mặt cầu. - Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe

Bảng 4..

7: Kết quả tớnh toỏn ứng suất trong cốt thộp bản mặt cầu Xem tại trang 129 của tài liệu.
4.4.4. Kết quả phõn tớch phi tuyến - Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe

4.4.4..

Kết quả phõn tớch phi tuyến Xem tại trang 138 của tài liệu.
Bảng 4. 9. - Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe

Bảng 4..

9 Xem tại trang 139 của tài liệu.
Bảng 4. 9: Đỏnh giỏ sai số của mụ hỡnh dải bản khi phõn tớch phi tuyến. - Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe

Bảng 4..

9: Đỏnh giỏ sai số của mụ hỡnh dải bản khi phõn tớch phi tuyến Xem tại trang 139 của tài liệu.
Bảng 4. 11: Đặc trưng cơ lý của bờ tụng theo cấp cường độ chịu nộn [5 38 64]. - Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe

Bảng 4..

11: Đặc trưng cơ lý của bờ tụng theo cấp cường độ chịu nộn [5 38 64] Xem tại trang 147 của tài liệu.
Bảng 4. 12: Đặc trưng cơ lý của cốt thộp. - Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe

Bảng 4..

12: Đặc trưng cơ lý của cốt thộp Xem tại trang 147 của tài liệu.
Cốt thộp cú fy=420MPa như trong Bảng 4. 12. - Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe

t.

thộp cú fy=420MPa như trong Bảng 4. 12 Xem tại trang 148 của tài liệu.
Bảng 4. 14: Tổng hợp kết quả khảo sỏt ứng xử cơ học của BMC BTCT theo chiều dày bản - Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe

Bảng 4..

14: Tổng hợp kết quả khảo sỏt ứng xử cơ học của BMC BTCT theo chiều dày bản Xem tại trang 151 của tài liệu.
Bảng 4. 13: Chi tiết cốt thộp ngang cỏc mẫu khảo sỏt cấu tạo cốt thộp. - Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe

Bảng 4..

13: Chi tiết cốt thộp ngang cỏc mẫu khảo sỏt cấu tạo cốt thộp Xem tại trang 151 của tài liệu.
Bảng PL. 1: Tổng hợp kết quả khảo sỏt ứng xử cơ học của BMC BTCT theo tham số vật liệu. - Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe

ng.

PL. 1: Tổng hợp kết quả khảo sỏt ứng xử cơ học của BMC BTCT theo tham số vật liệu Xem tại trang 184 của tài liệu.
Bảng PL. 2: Tổng hợp kết quả khảo sỏt ứng xử cơ học của BMC BTCT theo chiều dày bản. - Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe

ng.

PL. 2: Tổng hợp kết quả khảo sỏt ứng xử cơ học của BMC BTCT theo chiều dày bản Xem tại trang 186 của tài liệu.