混凝土低温受力性能试验研究
摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-8页 |
第1章 文献综述 | 第8-30页 |
·引言 | 第8-11页 |
·LNG 的特点和发展状况 | 第8页 |
·国内 LNG 储罐发展现状 | 第8-10页 |
·低温储罐事故及其后果 | 第10-11页 |
·LNG设计标准 | 第11页 |
·混凝土超低温性能研究现状 | 第11-28页 |
·混凝土低温下的物理和化学变化 | 第12页 |
·混凝土低温力学性能 | 第12-28页 |
·本文研究内容 | 第28-30页 |
第2章 试验方案 | 第30-42页 |
·总体试验方案 | 第30页 |
·试验装置 | 第30-37页 |
·已有试验装置情况 | 第30-34页 |
·本文的混凝土低温试验装置 | 第34-37页 |
·试验内容 | 第37-40页 |
·受压强度试验 | 第38-39页 |
·劈拉强度试验 | 第39页 |
·应力-应变曲线及其轴心受压强度和弹性模量试验 | 第39-40页 |
·试件制作 | 第40-42页 |
第3章 低温混凝土温度分布及其分析 | 第42-65页 |
·混凝土试件截面不均匀温度场 | 第42-43页 |
·影响混凝土温度分布因素—低温下混凝土热工性能 | 第43-51页 |
·热传导系数(λ) | 第43-45页 |
·热扩散系数 | 第45-49页 |
·比热容 | 第49-50页 |
·质量密度(ρ) | 第50-51页 |
·不均匀温度场分析方法 | 第51-54页 |
·Ansys 分析混凝土试件不均匀温度场 | 第54-65页 |
·基本假定 | 第54-55页 |
·混凝土热工参数选取 | 第55页 |
·Ansys 计算结果及分析 | 第55-65页 |
第4章 混凝土低温强度试验及其结果分析 | 第65-88页 |
·立方体受压强度试验 | 第65-74页 |
·试验概况和试验宏观特征 | 第65-68页 |
·试件含水量 | 第68-69页 |
·100×100×100mm 立方体受压强度 | 第69-73页 |
·150×150×150mm 立方体受压强度 | 第73-74页 |
·立方体劈拉强度试验 | 第74-79页 |
·试验概况和试验宏观特征 | 第75-76页 |
·立方体劈拉强度 | 第76-79页 |
·棱柱体受压强度试验 | 第79-86页 |
·试验概况及试验宏观特征 | 第79-81页 |
·100×100×300mm 棱柱体轴心受压强度 | 第81-86页 |
·受压强度与受拉强度的关系 | 第86-88页 |
第5章 混凝土低温下变形试验及其结果分析 | 第88-114页 |
·试验方法及试验过程简介 | 第89-91页 |
·试验方法 | 第89-90页 |
·试验过程 | 第90-91页 |
·应力-应变曲线 | 第91-93页 |
·应力应变曲线特征点和性态分析 | 第93-107页 |
·峰值应力 | 第95-97页 |
·峰值应变 | 第97-99页 |
·变形模量 | 第99-106页 |
·低温下混凝土弹性模量与受压强度的关系 | 第106-107页 |
·混凝土超低温应力应变计算模型 | 第107-114页 |
·曲线拟合 | 第107-111页 |
·应力-应变拟合曲线与试验曲线对比 | 第111-114页 |
第6章 与已有试验结果对比分析 | 第114-123页 |
·低温受压强度 | 第114-118页 |
·试验结果对比 | 第114-116页 |
·给出的公式对比 | 第116-118页 |
·低温受拉强度 | 第118-119页 |
·低温应力-应变关系 | 第119-123页 |
·弹性模量 E | 第119-121页 |
·应力-应变关系 | 第121-123页 |
第7章 混凝土低温下强度增量模型及分析 | 第123-136页 |
·混凝土中孔隙分布 | 第123-125页 |
·孔径与冰点的关系 | 第125-129页 |
·冰低温下的力学性能 | 第129-130页 |
·Wiedemann 孔隙模型 | 第130-132页 |
·低温下混凝土受压强度计算模型 | 第132-136页 |
·基本假定 | 第132-133页 |
·计算结果 | 第133-136页 |
第8章 结论及展望 | 第136-138页 |
·结论 | 第136-137页 |
·展望 | 第137-138页 |
参考文献 | 第138-142页 |
致谢 | 第142-143页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第143页 |