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大体积砼的施工控制

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 研究的背景第10页
    1.2 大型混凝土实体概念的提出第10-11页
    1.3 大型混凝土实体的主要特点第11-12页
    1.4 大型混凝土实体温控理论的发展第12-15页
        1.4.1 大型混凝土实体研究的起源第12页
        1.4.2 大型混凝土实体温度场的研究现状第12-13页
        1.4.3 大型混凝土实体温控措施的发展现状第13-15页
    1.5 大型混凝土实体施工控制的目标第15-16页
    1.6 本文研究内容第16-18页
        1.6.1 本文研究意义第16页
        1.6.2 本文温控措施的实施方案第16页
        1.6.3 本文研究目的第16-18页
第二章 水化热理论计算第18-30页
    2.1 水化热计算参数第18-20页
        2.1.1 混凝土配合比第18页
        2.1.2 导热系数第18-19页
        2.1.3 比热第19页
        2.1.4 混凝土密度第19-20页
    2.2 温度场计算参数第20-23页
        2.2.1 水化热第20页
        2.2.2 环境气温第20-21页
        2.2.3 混凝土的浇筑温度第21-23页
    2.3 大型混凝土实体内部温度传统计算方法第23-24页
    2.4 有限元计算理论第24-30页
        2.4.1 建立热传导方程第24-26页
        2.4.2 确定边界条件第26-27页
        2.4.3 求解温度场第27-30页
第三章 某特大桥主墩承台大型混凝土实体水化热监控第30-60页
    3.1 工程概况第30-31页
    3.2 仿真计算资料第31-34页
        3.2.1 承台模型参数第31-32页
        3.2.2 混凝土配合比及性能指标第32-33页
        3.2.3 边界条件第33-34页
        3.2.4 抗裂安全系数的取值第34页
    3.3 仿真计算结果分析第34-45页
        3.3.1 温度场计算结果第34-39页
        3.3.2 应力计算结果第39-45页
    3.4 温控标准第45-46页
    3.5 现场温度控制措施第46-51页
        3.5.1 混凝土浇筑温度控制第47-48页
        3.5.2 冷却水管的埋设及控制第48-50页
        3.5.3 混凝土浇筑间歇间控制第50-51页
    3.6 监测结果及分析第51-57页
        3.6.1 现场监测实施第51-52页
        3.6.2 监测流程第52页
        3.6.3 36第52-54页
        3.6.4 36第54-55页
        3.6.5 塔座混凝土第55-57页
    3.7 温控成果总结第57-60页
第四章 晋蒙黄河大桥主墩承台大型混凝土实体水化热监控第60-90页
    4.1 工程概况第60页
    4.2 承台水化热有限元计算第60-62页
        4.2.1 无冷却水管计算结果第61页
        4.2.2 有冷却水管计算结果第61-62页
    4.3 承台混凝土温控措施第62-64页
        4.3.1 优化混凝土配合比第62页
        4.3.2 砼的浇注温度第62页
        4.3.3 砼内部设置循环冷却水管第62-64页
        4.3.4 混凝土养护第64页
    4.4 施工过程监测控制第64-89页
        4.4.1 现场监测实施第64-66页
        4.4.2 混凝土温度监测结果第66-88页
        4.4.3 混凝土温差监测结果第88页
        4.4.4 混凝土降温速率监测结果第88-89页
    4.5 温控成果总结第89-90页
结论与展望第90-92页
参考文献第92-94页
致谢第94页

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