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预应力混凝土连续箱梁顶板水化热分析及温控措施研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-17页
    1.1 选题背景及研究意义第10-11页
    1.2 国内外对箱梁水化热的研究现状第11-15页
        1.2.1 国内研究现状第11-14页
        1.2.2 国外研究现状第14-15页
    1.3 本文主要研究内容第15-17页
2 混凝土温度场基本理论及模型参数第17-32页
    2.1 混凝土温度场基本理论第17-22页
        2.1.1 热传导方程第17-19页
        2.1.2 热传导初始条件及边界条件第19-20页
        2.1.3 混凝土温度的变化过程第20-22页
    2.2 混凝土应力场基本理论第22-23页
        2.2.1 混凝土温度应力的发展过程第22页
        2.2.2 混凝土温度应力的类型第22-23页
    2.3 模型参数选取计算第23-31页
        2.3.1 混凝土力学参数的计算第23-28页
        2.3.2 混凝土热学参数的计算第28-30页
        2.3.3 边界条件和初始条件第30-31页
    2.4 本章小结第31-32页
3 箱梁温度场与温度应力分析第32-59页
    3.1 箱梁温度场现场监测概况第32-34页
        3.1.1 工程概况第32-33页
        3.1.2 箱梁截面温度场测试方案第33-34页
    3.2 箱梁有限元模型及对比分析第34-44页
        3.2.1 MidasFEA主要建模过程第34-37页
        3.2.2 实测值与计算值对比第37-44页
    3.3 水化热温度场分析第44-53页
        3.3.1 温度变化曲线分析第44-51页
        3.3.2 温度云图分析第51-53页
        3.3.3 小结第53页
    3.4 水化热温度应力分析第53-58页
        3.4.1 应力变化曲线分析第54-56页
        3.4.2 应力云图分析第56-57页
        3.4.3 小结第57-58页
    3.5 本章小结第58-59页
4 箱梁水化热影响因素分析与控制第59-119页
    4.1 混凝土入模温度第59-72页
        4.1.1 水化热温度场分析第59-67页
        4.1.2 温度应力分析第67-71页
        4.1.3 小结第71-72页
    4.2 水泥用量第72-84页
        4.2.1 水化热温度场分析第73-79页
        4.2.2 温度应力分析第79-83页
        4.2.3 小结第83-84页
    4.3 水泥品种第84-96页
        4.3.1 水化热温度场分析第85-92页
        4.3.2 温度应力分析第92-96页
        4.3.3 小结第96页
    4.4 冷却管第96-105页
        4.4.1 水化热温度场分析第97-101页
        4.4.2 温度应力分析第101-104页
        4.4.3 小结第104-105页
    4.5 箱室内部环境第105-117页
        4.5.1 水化热温度场分析第106-112页
        4.5.2 温度应力分析第112-117页
        4.5.3 小结第117页
    4.6 本章小结第117-119页
5 结论与展望第119-121页
    5.1 结论第119-120页
    5.2 展望第120-121页
参考文献第121-124页
个人简历第124-125页
致谢第125页

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