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不规则混凝土壳体的温度效应研究

第1章 绪论第1-17页
 1.1 温度效应的研究意义第10-11页
 1.2 国内外研究现状第11-15页
 1.3 本文主要研究内容第15-17页
第2章 温度场基本理论第17-32页
 2.1 概述第17页
 2.2 温度场问题的基本方程第17-22页
  2.2.1 基本方程的推导第17-20页
  2.2.2 初始条件和边界条件的确定第20-22页
 2.3 稳态热传导有限元方程第22-26页
 2.4 旋转对称壳体温度场的有限元分析第26-31页
 2.5 本章小结第31-32页
第3章 混凝土结构的温度效应第32-43页
 3.1 混凝土的温度作用第32-33页
 3.2 温度应力第33-35页
 3.3 混凝土的收缩第35-39页
  3.3.1 混凝土收缩第35页
  3.3.2 混凝土收缩应变的计算方法第35-38页
  3.3.3 混凝土收缩当量温差的计算第38-39页
 3.4 混凝土徐变第39-42页
  3.4.1 混凝土的徐变第39-40页
  3.4.2 混凝土徐变的分析方法第40-41页
  3.4.3 混凝土徐变对温度应力的影响第41-42页
 3.5 本章小结第42-43页
第4章 规则混凝土球壳的温度效应分析第43-64页
 4.1 不同地区同一壳体温度效应对比第43-55页
  4.1.1 计算模型第43-44页
  4.1.2 有限元软件的选取第44-45页
  4.1.3 分析方法第45-47页
  4.1.4 温度模式的确定第47-50页
  4.1.5 结果分析第50-55页
 4.2 同一地区不同壳体温度效应分析第55-62页
  4.2.1 半径不同的壳体比较第56-57页
  4.2.2 厚度不同的壳体比较第57-59页
  4.2.3 矢高不同的壳体比较第59-61页
  4.2.4 矢径比及厚径比相同而半径不同的壳体比较第61-62页
 4.3 本章小结第62-64页
第5章 不规则混凝土壳体的温度效应分析第64-82页
 5.1 工程背景第64-65页
 5.2 模型的简化第65-67页
  5.2.1 计算模型一第65-66页
  5.2.2 计算模型二第66页
  5.2.3 分析方法第66-67页
 5.3 分析结果第67-80页
  5.3.1 计算模型一结果第67-71页
  5.3.2 计算模型二结果第71-72页
  5.3.3 计算模型一、计算模型二及规则球壳对比分析结果第72-80页
 5.4 本章小结第80-82页
第6章 结论与展望第82-84页
 6.1 结论第82-83页
 6.2 进一步工作的设想第83-84页
致谢第84-85页
参考文献第85-87页

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