1.一种波形钢腹板箱梁极限状态分析方法,其特征在于,包括如下步骤:S1、引入波形钢腹板箱梁极限状态下的三种破坏模式,分别为破坏模式Ⅰ(弯型破坏)、破坏模式Ⅱ(扭型破坏)以及破坏模式Ⅲ(弯扭型破坏);S2、分别计算三种破坏模式下的弯矩公式与扭矩公式;S3、对同一种破坏模式下的弯矩公式与扭矩公式进行统一,得到弯矩与扭矩之间的关系式,通过关系式进行解析曲线的绘制,将三种破坏模式下的弯矩与扭矩有关的解析曲线绘制在同一张图内,得到弯扭破坏包络图;S4、根据所得到的弯扭破坏包络图,确定不同情况下所产生的破坏模式的类型。
2.如权利要求1所述的一种波形钢腹板箱梁极限状态分析方法,其特征在于,在计算过程中,将波形钢腹板箱梁破坏发生后形成的断面定义为扭曲破坏面,在扭曲破坏面上选取受压合力作用点,对受压合力作用点的受力进行分析,计算得到受压合力作用点处的弯矩公式与扭矩公式。
3.如权利要求2所述的一种波形钢腹板箱梁极限状态分析方法,其特征在于,破坏模式Ⅰ(弯型破坏)情况下,底板钢筋应力达到受拉屈服时裂缝迅速发展成为破坏模式Ⅰ(弯型破坏),受压合力作用点在顶板上。
4.如权利要求2所述的一种波形钢腹板箱梁极限状态分析方法,其特征在于,破坏模式Ⅱ(扭型破坏)情况下,扭矩产生的拉应力抵消正弯矩在顶板产生的压应力的情况,顶板纵向钢筋早于底板纵向钢筋达到屈服强度,裂缝在顶板形成,向两侧的波形钢腹板扩展,由于顶板纵向钢筋的屈服,斜压面产生向下转动的塑性铰,底板混凝土受压,发展成为破坏模式Ⅱ(扭型破坏),受压合力作用点在底板上。
5.如权利要求2所述的一种波形钢腹板箱梁极限状态分析方法,其特征在于,破坏模式Ⅲ(弯扭型破坏)情况下,扭矩与竖向剪力产生的主拉应力方向一致,裂纹在顶板、底板的侧壁形成,向顶板、底板的板面扩展,顶板、底板上的主拉应力方向相反,顶板、底板侧壁的裂缝受到抑制,顶板、底板侧壁的一个受拉,另一个受压,发展成为破坏模式Ⅲ(弯扭型破坏),受压合力作用点在波形钢腹板上。
6.如权利要求2所述的一种波形钢腹板箱梁极限状态分析方法,其特征在于,对受压合力作用点的受力进行分析,在受压合力作用点处建立局部坐标系,分析在不同的破坏模式下的 x 轴方向的力、 y 轴方向的力以及 z 轴方向的力, x 轴方向的力包括顶板、底板、纵向钢筋、预应力筋产生的作用力, y 轴方向的力包括横向钢筋产生的作用力, z 轴方向的力包括波形钢腹板在扭曲破坏面的边界上的竖向作用力。
7.如权利要求1所述的一种波形钢腹板箱梁极限状态分析方法,其特征在于,弯扭破坏包络图以受压合力作用点的弯矩与纯弯下的极限弯矩的比值为 x 轴,以受压合力作用点的扭矩与纯扭下的极限扭矩的比值为 y 轴,分别将三种破坏模式下的弯矩、扭矩的关系式绘入同一张弯扭破坏包络图中,得到三种破坏模式下破坏曲线,根据三组破坏曲线的位置,判断发生的破坏类型。
8.如权利要求7所述的一种波形钢腹板箱梁极限状态分析方法,其特征在于,在 y 轴方向上,发生位于最下方的破坏曲线所代表的破坏模式。
9.一种终端,包括存储器、处理器以及存储在存储器中并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,处理器执行计算机程序时实现如上的权利要求1-8中任一项所述方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,计算机程序被处理器执行时实现如上的权利要求1-8中任一项所述方法的步骤。