中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
·研究背景 | 第9-10页 |
·大体积混凝土的定义 | 第10页 |
·混凝土裂缝的基本概念及其分类 | 第10-12页 |
·微观裂缝 | 第10-11页 |
·宏观裂缝 | 第11-12页 |
·裂缝控制定义 | 第12-14页 |
·大体积混凝土结构设计与施工的特点 | 第14-15页 |
·大体积混凝土结构温度裂缝控制的研究现状 | 第15-16页 |
·本文研究的主要内容 | 第16-19页 |
2 大体积混凝土温度裂缝产生的机理、影响因素及温度计算 | 第19-41页 |
·大体积混凝土温度裂缝产生的机理 | 第19-24页 |
·混凝土损伤-断裂破坏机理 | 第19-20页 |
·大体积混凝土微观应力分析 | 第20-22页 |
·裂缝随温度变化的扩展规律 | 第22-24页 |
·大体积混凝土温度裂缝产生的主要影响因素 | 第24-29页 |
·水泥水化热 | 第25页 |
·混凝土的导热性能 | 第25-26页 |
·约束条件 | 第26页 |
·温差和外界气温变化 | 第26页 |
·混凝土的收缩变形 | 第26-28页 |
·大体积混凝土的几何尺寸及钢筋的配置 | 第28-29页 |
·大体积混凝土温度计算 | 第29-38页 |
·计算温度应力的基本假定 | 第29-30页 |
·混凝土的基本物理力学性能 | 第30-33页 |
·混凝土的松弛系数 | 第33-35页 |
·混凝土温度的计算 | 第35-38页 |
·本章小结 | 第38-41页 |
3 防止大体积混凝土温度裂缝的施工技术措施 | 第41-53页 |
·合理选择原材料,优化混凝土配合比 | 第41-44页 |
·选用中低热的水泥品种 | 第41-42页 |
·集料的选择 | 第42-43页 |
·掺用混合材料 | 第43-44页 |
·选择合理的施工措施,提高混凝土施工质量 | 第44-46页 |
·合理分层分段浇筑 | 第44页 |
·采用二次振捣,提高混凝土的抗裂性 | 第44-45页 |
·改善混凝土的搅拌工艺 | 第45页 |
·控制混凝土的出机温度和浇筑温度 | 第45-46页 |
·改善混凝土收缩、提高混凝土的极限拉伸值 | 第46页 |
·加强混凝土的施工监测工作 | 第46-47页 |
·加强混凝土的保温和养护 | 第47-50页 |
·大体积混凝土的养护要求 | 第47-48页 |
·大体积混凝土的养护措施 | 第48-50页 |
·传统的表面覆盖法保温养护措施 | 第50页 |
·环境升温法保温养护措施 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
4 环境升温法在工程实例中的方案制定 | 第53-67页 |
·工程概况 | 第53页 |
·方案目标 | 第53页 |
·技术难点 | 第53-54页 |
·施工方案的选择 | 第54-55页 |
·施工方案选择的原则 | 第54页 |
·最优方案的确定 | 第54-55页 |
·施工方案制定 | 第55-64页 |
·技术路线 | 第55-62页 |
·主要生产设备 | 第62-63页 |
·原材料储备 | 第63页 |
·生产管理 | 第63页 |
·应急措施 | 第63-64页 |
·试验及质量验收 | 第64页 |
·本章小结 | 第64-67页 |
5 环境升温法在工程实例中的应用结果分析和总结 | 第67-99页 |
·前期试验 | 第67-69页 |
·配合比试配 | 第67页 |
·混凝土出机温度控制 | 第67-69页 |
·混凝土生产及施工 | 第69-71页 |
·搅拌站原材料测温 | 第69-70页 |
·浇筑温度(混凝土出机及入泵温度) | 第70-71页 |
·拌和物性能(现场坍落度抽测) | 第71-72页 |
·现场养护 | 第72-74页 |
·基础底板测温监控 | 第74-94页 |
·各区不同厚度底板最高温度 | 第75页 |
·各测温区最高温度及平均温差 | 第75-94页 |
·混凝土抗压强度及抗渗试验结果 | 第94-95页 |
·工程成果经验总结 | 第95-97页 |
·降温措施 | 第95页 |
·温度监控 | 第95-96页 |
·热水养护 | 第96页 |
·混凝土强度和表面裂缝 | 第96页 |
·经济对比 | 第96-97页 |
·其它工程应用 | 第97页 |
·应用前景 | 第97页 |
·存在的问题和不足 | 第97页 |
·本章结论 | 第97-99页 |
6 结论 | 第99-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-103页 |