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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

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