第一章 绪论 | 第1-15页 |
1.1 问题的提出 | 第9页 |
1.2 大体积混凝土温控问题国内外研究概况 | 第9-11页 |
1.3 大体积混凝土结构配置温度构造钢筋的作用 | 第11-13页 |
1.4 大体积混凝土温控问题的研究方法 | 第13-14页 |
1.5 本文主要的研究内容 | 第14-15页 |
第二章 混凝土温度场和徐变应力场的有限元求解及水管冷却方案的优化 | 第15-29页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 混凝土的热学性能 | 第15-17页 |
2.3 瞬态温度场的有限元计算原理 | 第17-21页 |
2.4 混凝土水管冷却的等效热传导方程 | 第21-22页 |
2.5 徐变应力场的有限元计算原理 | 第22-25页 |
2.6 一期水管冷却方案的优化设计 | 第25-27页 |
2.7 本章小结 | 第27-29页 |
第三章 ANSYS程序仿真分析大体积混凝土热应力问题的基本原理 | 第29-40页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 非线性有限元法在 ANSYS中的实现 | 第29-32页 |
3.3 ANSYS用户可编程特性(UPFs) | 第32-34页 |
3.4 ANSYS热-结构耦合分析 | 第34-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 秦淮河整治工程三叉河口闸墩施工期温度场和温度应力的计算分析 | 第40-67页 |
4.1 引言 | 第40-41页 |
4.2 工程基本资料及计算模型 | 第41-44页 |
4.3 ANSYS计算温度应力场的关键技术 | 第44-49页 |
4.4 计算结果分析 | 第49-52页 |
4.5 控制温度应力、防止裂缝的措施 | 第52-53页 |
4.6 本章小结 | 第53-55页 |
计算结果图 | 第55-67页 |
第五章 温度构造钢筋在早期混凝土结构中的阻裂作用及其配置 | 第67-84页 |
5.1 引言 | 第67页 |
5.2 配筋后混凝土热学性质的改变对结构温度场和温度应力的影响 | 第67-71页 |
5.3 钢筋混凝土中钢筋抗裂性能的分析 | 第71-74页 |
5.4 钢筋混凝土中钢筋限裂性能的分析 | 第74-76页 |
5.5 钢筋与混凝土之间的约束应力及最小配筋率 | 第76-80页 |
5.6 大体积混凝土裂缝控制的配筋原则 | 第80-82页 |
5.7 本章小结 | 第82-84页 |
第六章 总结与展望 | 第84-86页 |
6.1 本文总结 | 第84-85页 |
6.2 展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
致谢 | 第90页 |