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考虑水化度影响的混凝土面板温度裂缝数值分析

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-15页
    1.1 研究背景与意义第9-10页
    1.2 研究进展第10-13页
        1.2.1 混凝土早期性态研究进展第10-11页
        1.2.2 混凝土面板坝面板温度应力研究进展第11-12页
        1.2.3 混凝土面板开裂数值计算研究进展第12-13页
    1.3 本文主要研究内容和创新之处第13-14页
        1.3.1 主要研究内容第13页
        1.3.2 本文的创新之处第13-14页
    1.4 技术路线图第14-15页
2 温度场用户子程序开发第15-33页
    2.1 温度场计算基本理论第15-18页
        2.1.1 水化热第15页
        2.1.2 等效龄期第15-16页
        2.1.3 水化度第16-17页
        2.1.4 混凝土热学性能参数第17-18页
    2.2 温度场子程序开发第18-20页
    2.3 温度应力子程序开发第20-28页
        2.3.1 线性徐变理论第20-21页
        2.3.2 子程序开发第21-28页
    2.4 算例验证第28-32页
        2.4.1 绝热温升第28-29页
        2.4.2 嵌固板温度场第29-31页
        2.4.3 嵌固板温度应力第31-32页
    2.5 本章小结第32-33页
3 考虑水化度影响的混凝土面板堆石坝温度场模拟第33-57页
    3.1 工程概况第33页
    3.2 计算基本条件第33-34页
        3.2.1 坝址气温资料第33-34页
        3.2.2 材料参数第34页
    3.3 计算方案第34-35页
    3.4 计算模型第35-36页
    3.5 温度场结果分析第36-51页
        3.5.1 传统模型温度场结果分析第36-39页
        3.5.2 考虑水化度影响的温度场结果分析第39-41页
        3.5.3 引入等效龄期,基于水化度影响的温度场结果分析第41-44页
        3.5.4 水化度、等效龄期对面板温度场的影响分析第44-46页
        3.5.5 面板性态参数变化规律分析第46-51页
    3.6 应力场结果分析第51-55页
        3.6.1 传统模型应力场结果分析第51-53页
        3.6.2 考虑水化度影响的应力场结果分析第53-54页
        3.6.3 引入等效龄期,基于水化度影响的应力场结果分析第54-55页
        3.6.4 应力场结果对比分析第55页
    3.7 本章小结第55-57页
4 考虑温度作用的混凝土面板开裂数值分析第57-65页
    4.1 ABAQUS中的扩展有限元第57-60页
        4.1.1 扩展有限元基本原理第57-58页
        4.1.2 初始裂缝第58-59页
        4.1.3 判定准则第59-60页
    4.2 混凝土面板温度应力开裂仿真分析第60-63页
        4.2.1 计算条件第60-61页
        4.2.2 结果分析第61-63页
    4.3 本章小结第63-65页
5 结论与展望第65-67页
    5.1 结论第65页
    5.2 展望第65-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-73页
附录第73页

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