摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-6页 |
目录 | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
·问题的提出 | 第9页 |
·概念 | 第9-11页 |
·大体积混凝土 | 第9-10页 |
·温度与温度应力 | 第10页 |
·裂缝与裂缝控制的概念 | 第10页 |
·裂缝的稳定性 | 第10-11页 |
·温控认识和研究现状 | 第11-14页 |
·混凝土温控和温度裂缝的认识 | 第11-12页 |
·目前国内外的研究现状 | 第12-14页 |
·本文研究的内容 | 第14-16页 |
第2章 温度场理论分析 | 第16-28页 |
·大体积混凝土浇筑块温度场仿真分析的意义 | 第16页 |
·混凝土水泥水化热 | 第16-17页 |
·大体积混凝土温度场的计算方法简介 | 第17-18页 |
·Fourier的热传导方程求解(理论解法) | 第17页 |
·有限差分法 | 第17-18页 |
·有限单元法 | 第18页 |
·半经验半理论公式 | 第18页 |
·热传导方程、边界条件及近似处理 | 第18-24页 |
·热传导方程 | 第18-20页 |
·初始条件和边界条件 | 第20-22页 |
·边界条件的近似处理 | 第22-24页 |
·有限单元法计算混凝土浇筑块的非稳定温度场 | 第24-26页 |
·本章小节 | 第26-28页 |
第3章 温度应力及开裂模型理论分析 | 第28-40页 |
·混凝土的力学行为 | 第28-30页 |
·混凝土的破坏准则和开裂模型 | 第30-33页 |
·混凝土的破坏准则 | 第30-32页 |
·开裂模型 | 第32-33页 |
·混凝土的本构关系 | 第33-39页 |
·混凝土弹性模量随龄期变化关系 | 第33-34页 |
·混凝土温度应力本构关系 | 第34-39页 |
·本章小节 | 第39-40页 |
第4章 计算辅助工具ABAQUS | 第40-55页 |
·有限元程序ABAQUS特点 | 第40-42页 |
·ABAQUS的分析步骤 | 第42-43页 |
·传热问题在ABAQUS中的求解类型 | 第43-44页 |
·生死单元 | 第44-45页 |
·ABAQUS子程序接口 | 第45-47页 |
·ABAQUS中的弥散开裂模型 | 第47-54页 |
·ABAQUS/Standard中混凝土弥散开裂模型的功能 | 第47页 |
·ABAQUS/Standard中混凝土弥散开裂各部分功能 | 第47-54页 |
·本章小节 | 第54-55页 |
第5章 沙老河北郊水库工程实例分析 | 第55-90页 |
·工程简介 | 第55-56页 |
·有限元模型及材料参数的拟定 | 第56-59页 |
·有限元模型 | 第56-58页 |
·拟定材料参数 | 第58-59页 |
·计算模型分析 | 第59-64页 |
·温度场计算及结果分析 | 第64-73页 |
·温度场随时间变化立剖面图 | 第64-68页 |
·浇筑完成后混凝土内部温度场 | 第68-70页 |
·温度场结果分析 | 第70-73页 |
·温度应力计算结果分析 | 第73-78页 |
·弹性本构关系时的温度应力计算结果 | 第73-75页 |
·应用弥散开裂模型计算温度应力结果 | 第75-76页 |
·温度应力结果分析 | 第76-78页 |
·开裂机理和开裂结果分析 | 第78-86页 |
·大体积混凝土温度裂缝产生的原因 | 第78-79页 |
·弥散开裂模型计算结果 | 第79-84页 |
·弥散裂纹结果分析 | 第84-86页 |
·混凝土温控防裂措施 | 第86-88页 |
·本章小节 | 第88-90页 |
第6章 总结与展望 | 第90-92页 |
·总结 | 第90-91页 |
·展望 | 第91-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-96页 |