超长混凝土结构温度应力分析及控制技术研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
·超长混凝土结构发展概述 | 第11-13页 |
·超长混凝土结构裂缝的概念和成因 | 第13-14页 |
·超长混凝土结构裂缝的基本概念 | 第13页 |
·超长混凝土结构裂缝产生的原因 | 第13-14页 |
·超长混凝土结构温度收缩裂缝的特点 | 第14-15页 |
·收缩变形的影响因素及特性 | 第15页 |
·温度变形的影响因素及特性 | 第15页 |
·温度收缩裂缝的基本特点 | 第15页 |
·超长混凝土结构温度应力控制技术 | 第15-16页 |
·超长混凝土结构温度应力控制现实做法 | 第16页 |
·国内外研究现状 | 第16-18页 |
·超长混凝土结构温度应力的研究 | 第16-17页 |
·混凝土超长结构温度场的研究 | 第17-18页 |
·本文主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 温度应力的基本理论及混凝土收缩徐变 | 第20-32页 |
·混凝土结构温度应力理论 | 第20-22页 |
·混凝土的热力学指标和与温度应力有关的物理参数 | 第22-25页 |
·传热学基本理论 | 第25-28页 |
·热传导 | 第25-26页 |
·热对流 | 第26-27页 |
·热辐射 | 第27-28页 |
·温度场基本理论 | 第28-30页 |
·热传导微分方程 | 第28页 |
·定解条件 | 第28-29页 |
·温度场求解方法 | 第29-30页 |
·混凝土收缩 | 第30页 |
·混凝土的徐变和应力松弛 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第三章 后浇带的设计及施工 | 第32-38页 |
·后浇带的定义和作用 | 第32页 |
·后浇带的分类 | 第32页 |
·后浇带的设计 | 第32-34页 |
·后浇带的设计原则 | 第32-33页 |
·后浇带的设计要求 | 第33-34页 |
·后浇带的施工 | 第34-36页 |
·后浇带施工技巧 | 第34-35页 |
·后浇带的施工要求 | 第35页 |
·后浇带浇筑前的准备 | 第35-36页 |
·后浇带的材料要求 | 第36页 |
·后浇带的浇筑 | 第36页 |
·后浇带的拆模 | 第36页 |
·后浇带的优缺点 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第四章 聚丙烯纤维对混凝土抗裂性的影响 | 第38-47页 |
·聚丙烯纤维的发展 | 第38页 |
·聚丙烯纤维简介 | 第38-41页 |
·聚丙烯纤维分类 | 第39-40页 |
·聚丙烯纤维的型号表示 | 第40-41页 |
·聚丙烯纤维的物理力学性能 | 第41页 |
·聚丙烯纤维的阻裂机理 | 第41-43页 |
·聚丙烯纤维的施工 | 第43-46页 |
·聚丙烯纤维混凝土原材料 | 第43-44页 |
·聚丙烯纤维的加入量 | 第44页 |
·纤维长度选择 | 第44页 |
·使用方法 | 第44-45页 |
·塌落度调整 | 第45页 |
·聚丙烯纤维的浇筑 | 第45-46页 |
·聚丙烯纤维的使用注意事项 | 第46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第五章 UEA补偿收缩混凝土对结构裂缝的影响 | 第47-53页 |
·UEA膨胀剂的发展 | 第47页 |
·膨胀剂的分类及机理分析 | 第47-50页 |
·硫铝酸盐系列 | 第48-49页 |
·氧化钙系列 | 第49-50页 |
·氧化镁系列膨胀剂 | 第50页 |
·UEA膨胀混凝土的配制 | 第50-51页 |
·UEA膨胀剂的主要技术指标 | 第50页 |
·UEA膨胀剂掺量的确定 | 第50-51页 |
·对原材料的要求 | 第51页 |
·UEA混凝土配合比设计 | 第51页 |
·UEA混凝土的搅拌和浇筑 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第六章 超长结构温度应力工程分析 | 第53-69页 |
·工程概况 | 第53-55页 |
·软件介绍 | 第55-57页 |
·计算结果分析 | 第57-63页 |
·温度变形分析 | 第57-59页 |
·温度内力分析 | 第59-61页 |
·不同年温差作用下结构的变形及内力分析 | 第61-63页 |
·本工程解决温度应力的方法 | 第63-68页 |
·采用后浇带 | 第63页 |
·采用UEA膨胀剂和聚丙烯纤维 | 第63-64页 |
·提高钢筋配筋率 | 第64-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
结论与展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |