刘家峡黄河特大桥锚碇大体积混凝土温控研究
摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
·基本概念 | 第11-13页 |
·大体积混凝土 | 第11页 |
·大体积混凝土温度与温度应力 | 第11-12页 |
·大体积混凝土温度裂缝 | 第12-13页 |
·温控标准与温控措施 | 第13-15页 |
·温控标准 | 第13页 |
·温控措施 | 第13-15页 |
·国内外研究现状 | 第15-18页 |
·大体积混凝土配合比及相变材料的研究 | 第15-16页 |
·大体积混凝土温度场的研究 | 第16-17页 |
·大体积混凝土防裂措施的研究 | 第17-18页 |
·本课题研究背景和意义 | 第18-19页 |
·研究背景 | 第18-19页 |
·研究意义 | 第19页 |
·本课题主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 大体积混凝土温度计算原理 | 第21-29页 |
·引言 | 第21页 |
·混凝土热学参数估算 | 第21-22页 |
·混凝土水化热温升 | 第22-23页 |
·热传导的基本原理及边界条件 | 第23-25页 |
·热传导方程 | 第23-24页 |
·边界条件和初始条件 | 第24-25页 |
·混凝土的弹性模量 | 第25-26页 |
·混凝土的收缩与徐变 | 第26-28页 |
·混凝土的收缩 | 第26-28页 |
·混凝土的徐变 | 第28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第3章 刘家峡黄河特大桥锚碇大体积混凝土温度控制 | 第29-57页 |
·工程概述 | 第29-32页 |
·刘家峡黄河特大桥工程概况 | 第29-30页 |
·东、西锚碇工程概况 | 第30-32页 |
·锚碇大体积混凝土温度裂缝的成因与控制 | 第32-34页 |
·大体积混凝土温度裂缝的成因 | 第32-34页 |
·锚碇大体积混凝土温度裂缝控制 | 第34页 |
·锚碇大体积混凝土配合比优化设计 | 第34-35页 |
·锚碇大体积混凝土原材料的选择 | 第34-35页 |
·锚碇大体积混凝土配合比优化 | 第35页 |
·温度场和应力场的仿真分析 | 第35-51页 |
·仿真分析步骤 | 第36-37页 |
·锚碇无管冷的水化热分析 | 第37-44页 |
·锚碇有管冷的水化热分析 | 第44-51页 |
·冷却水管布置 | 第51-54页 |
·冷却水管的布置原则 | 第51-52页 |
·冷却水管的布置 | 第52-53页 |
·冷却水管使用及控制 | 第53-54页 |
·锚碇大体积混凝土的浇筑 | 第54-55页 |
·浇筑前准备工作 | 第54页 |
·混凝土施工方案 | 第54-55页 |
·锚碇大体积混凝土的保湿养护 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第4章 刘家峡黄河特大桥锚碇大体积混凝土温度监控 | 第57-67页 |
·监测目的 | 第57页 |
·监测方案 | 第57-60页 |
·温度监测所用的仪器 | 第57页 |
·现场监测要求 | 第57页 |
·测温点布置 | 第57-59页 |
·现场温度监测 | 第59页 |
·现场监测对策 | 第59-60页 |
·现场温度控制标准 | 第60页 |
·监测结果及其分析 | 第60-66页 |
·实测大体积混凝土温度变化曲线 | 第60-63页 |
·大体积混凝土温度监测结果分析 | 第63-64页 |
·实测值与仿真结果对比 | 第64-66页 |
·锚碇温控效果 | 第66页 |
·实测值与模拟值偏差的原因探讨 | 第66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
结论与展望 | 第67-69页 |
结论 | 第67-68页 |
展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第74页 |