1.一种波形钢腹板曲线箱梁弯扭全过程分析方法,其特征在于,包括如下操作步骤:S1、将波形钢腹板曲线箱梁的受力状态剥离为抗弯子体系以及抗扭子体系;S2、对抗弯子体系进行抗弯全过程循环迭代分析,抗弯子体系情况下,将波形钢腹板曲线箱梁等效为直梁,消除梁轴曲率产生的扭矩作用,分析等效直梁抵抗载荷引起的弯矩的作用;S3、对抗扭子体系进行抗扭全过程循环迭代分析,抗扭子体系情况下,将波形钢腹板曲线箱梁等效为直梁,梁轴曲率产生的扭矩作用,分析等效直梁由梁轴曲率产生的扭矩作用;S4、建立波形钢腹板曲线箱梁抗弯子体系与抗扭子体系之间的联系,波形钢腹板曲线箱梁的梁轴曲率一定,在某一荷载作用下会同时产生弯矩和扭矩,此时产生的弯矩和扭矩,对应同一个荷载水平,分别分析抗弯子体系下弯矩的效应与抗扭子体系下扭矩的效应,进行叠加;S5、将抗弯子体系的抗弯全过程的循环迭代分析与抗扭子体系的抗扭全过程的循环迭代分析进行结合,进入抗扭子体系迭代程序求截面扭矩,反算出荷载,计算弯矩,进入抗弯子体系继续进行分析,得到波形钢腹板曲线箱梁的弯扭全过程循环迭代分析,将波形钢腹板曲线箱梁沿长度方向划分为 n 个单元,选定某个单元 i ,比较各单元 i 的极限荷载 P ui ,选择最小值,其单元 i 位置即为破坏截面,输出此情况下的荷载、曲线内外预应力增量、曲线内外挠度、弯矩、曲率、扭矩、扭率数据。
2.如权利要求1所述的一种波形钢腹板曲线箱梁弯扭全过程分析方法,其特征在于,等效直梁在弯矩的作用下,其受力分为四个阶段,分别为抗弯第一阶段、抗弯第二阶段、抗弯第三阶段、抗弯第四阶段,抗弯第一阶段时,混凝土未发生开裂,抗弯第二阶段时,底板开裂,底板的纵向钢筋与横向钢筋的拉应变小于规定值,顶板的压应变小于等于规定值,抗弯第三阶段时,纵向钢筋与横向钢筋的拉应变大于等于规定值,体内预应力钢筋的拉应变小于等于规定值,顶板的压应变小于等于规定值,抗弯第四阶段时,底板的纵向钢筋与横向钢筋的拉应变大于等于规定值,体内预应力钢筋的拉应变大于等于规定值,顶板的压应变大于等于规定值,直至底板的纵向钢筋与横向钢筋的压应变大于等于规定值,混凝土顶板破碎。
3.如权利要求1所述的一种波形钢腹板曲线箱梁弯扭全过程分析方法,其特征在于,等效直梁在扭矩的作用下,其总扭矩包括底板与顶板承受的扭矩、波形钢腹板承受的扭矩以及体外预应力筋承受的扭矩。
4.如权利要求1所述的一种波形钢腹板曲线箱梁弯扭全过程分析方法,其特征在于,波形钢腹板曲线箱梁中,在弯扭耦合作用下,底板、顶板同时受压、受剪,极限破坏状态下,底板/顶板破碎。
5.如权利要求1所述的一种波形钢腹板曲线箱梁弯扭全过程分析方法,其特征在于,根据步骤S5,计算得到波形钢腹板曲线箱梁内侧和外侧的体外预应力钢筋应力增量,计算得到波形钢腹板曲线箱梁沿横截面任意一点处的预应力增量。
6.一种终端,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1-5中任一项所述方法的步骤。
7.一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1-5中任一项所述方法的步骤。