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基于实测数据的大体积钢筋混凝土垫层结构安全分析

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 大体积钢筋混凝土结构温度应力问题第10-14页
        1.1.1 钢筋混凝土结构温度应力的重要意义第10-11页
        1.1.2 大体积钢筋混凝土垫层结构的基本特点第11页
        1.1.3 混凝土温度应力发展过程和类型第11-13页
        1.1.4 大体积混凝土水化热理论研究现状第13-14页
    1.2 大体积钢筋混凝土垫层结构裂缝问题第14-17页
        1.2.1 结构裂缝的基本概念和分类第14-15页
        1.2.2 大体积钢筋混凝土结构温度裂缝研究现状第15-17页
    1.3 本文研究课题来源及研究主要内容第17-18页
第二章 混凝土温度场和温度应力理论第18-31页
    2.1 热传导的基本理论第18-22页
        2.1.1 热传导方程第18-19页
        2.1.2 初始条件和边界条件第19-20页
        2.1.3 边界条件的近似处理第20-22页
    2.2 混凝土温度场有限元计算第22-26页
        2.2.1 瞬态温度场的计算第22-23页
        2.2.2 瞬态温度场在空间域的离散化第23-24页
        2.2.3 瞬态温度场在时间域的离散化第24-26页
        2.2.4 混凝土温度场的求解第26页
    2.3 温度应力场的有限元方法第26-31页
        2.3.1 应力有限元分析理论第26-27页
        2.3.2 弹性模量和抗拉强度发展公式模型第27页
        2.3.3 徐变应力场模型第27-31页
第三章 大体积钢筋混凝土收缩裂缝的生成机理和影响因素第31-36页
    3.1 大体积钢筋混凝土垫层收缩裂缝生成机理第31-32页
    3.2 混凝土收缩对钢筋混凝土垫层结构收缩裂缝影响第32-33页
    3.3 混凝土徐变对钢筋混凝土垫层结构裂缝影响第33-34页
    3.4 混凝土结构内钢筋对温度裂缝影响第34-35页
    3.5 其它因素对混凝土垫层结构温度裂缝影响第35-36页
第四章 钢筋混凝土裂缝宽度有限元分析方法第36-43页
    4.1 钢筋混凝土结构的有限元模型第36-37页
        4.1.1 整体式模型第36页
        4.1.2 分离式模型第36-37页
        4.1.3 组合式模型第37页
    4.2 裂缝宽度计算理论第37-40页
    4.3 钢筋和混凝土粘结滑移关系第40-41页
    4.4 钢筋和混凝土粘结滑移本构关系第41-43页
第五章 粘土心墙钢筋混凝土垫层温度场分析第43-61页
    5.1 基本资料第43-50页
        5.1.1 工程基本概况第43页
        5.1.2 监测仪器布置及典型垫层混凝土块选择第43-46页
        5.1.3 周围环境温度第46-47页
        5.1.4 浇筑材料性能、温控设计及养护条件第47-50页
        5.1.5 各种材料的热学、力学、变形性能参数第50页
    5.2 混凝土垫层模型温度场有限元计算过程第50-56页
        5.2.1 模型建立第50-53页
        5.2.2 ANSYS 分析混凝土垫层温度场的关键技术第53-56页
    5.3 垫层温度场计算结果分析第56-61页
第六章 钢筋混凝土垫层应力场和裂缝分析第61-75页
    6.1 混凝土垫层模型应力场有限元计算过程第61-65页
        6.1.1 模型建立第61-62页
        6.1.2 ANSYS 分析垫层应力场和裂缝的关键技术第62-65页
    6.2 混凝土垫层应力场计算结果分析第65-68页
    6.3 混凝土垫层钢筋应力分析第68-71页
    6.4 钢筋混凝土垫层裂缝开度分析第71-75页
第七章 总结与展望第75-77页
    7.1 总结第75-76页
    7.2 展望第76-77页
参考文献第77-81页
发表论文及参加科研情况第81-82页
致谢第82页

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