中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-17页 |
1.2.1 水化温度场 | 第9-11页 |
1.2.2 收缩 | 第11-12页 |
1.2.3 徐变 | 第12-14页 |
1.2.4 本构关系 | 第14-17页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第17-18页 |
2 早龄期水泥砂浆试验方法与数据分析 | 第18-30页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 砂浆原材料及配合比 | 第18-19页 |
2.3 试验方法 | 第19-24页 |
2.3.1 砂浆开裂试验 | 第19页 |
2.3.2 砂浆弹性模量试验 | 第19-20页 |
2.3.3 砂浆抗折强度、抗压强度试验 | 第20-21页 |
2.3.4 砂浆劈裂抗拉试验 | 第21-22页 |
2.3.5 砂浆自由收缩试验 | 第22-23页 |
2.3.6 砂浆徐变试验 | 第23-24页 |
2.4 试验数据分析 | 第24-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-30页 |
3 水泥基材料的粘弹性性能及本构关系描述 | 第30-40页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 材料的粘弹性本构关系 | 第30-35页 |
3.2.1 Maxwell模型 | 第31页 |
3.2.2 Kelvin模型 | 第31-32页 |
3.2.3 三参量固体模型 | 第32-34页 |
3.2.4 四参量Burgers模型 | 第34-35页 |
3.3 材料本构关系的热力学描述 | 第35-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-40页 |
4 早龄期高性能水泥砂浆热-粘弹性本构关系的建立 | 第40-52页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 早龄期砂浆热-粘性本构模型的建立与参数的确定 | 第40-51页 |
4.2.1 早龄期水泥基材料变形性能的描述 | 第40-41页 |
4.2.2 三参量模型的建立 | 第41-43页 |
4.2.3 三参量模型中参数表达式的确定 | 第43-47页 |
4.2.4 四参量模型的建立 | 第47-48页 |
4.2.5 四参量模型中参数表达式的确定 | 第48-51页 |
4.3 本章小节 | 第51-52页 |
5 早龄期水泥砂浆环约束应力分析与开裂预测模型 | 第52-68页 |
5.1 引言 | 第52页 |
5.2 弹性-粘弹性问题的“对应原理” | 第52-53页 |
5.3 材料参数随时间变化的应力求解方法 | 第53-55页 |
5.4 砂浆环约束应力分析 | 第55-63页 |
5.4.1 水化热温度分析 | 第55-57页 |
5.4.2 不计钢环变形的温度应力 | 第57-59页 |
5.4.3 不计钢环变形的约束收缩应力 | 第59-61页 |
5.4.4 钢环相对刚度与约束程度 | 第61-62页 |
5.4.5 考虑钢环变形的约束应力修正 | 第62-63页 |
5.5 砂浆环开裂预测模型 | 第63-64页 |
5.6 模型验证 | 第64-67页 |
5.7 本章小结 | 第67-68页 |
6 结论与展望 | 第68-70页 |
6.1 主要结论 | 第68页 |
6.2 研究工作展望 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
附录 | 第78页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第78页 |