摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.2 温度应力概述 | 第12-13页 |
1.3 研究现状 | 第13-16页 |
1.3.1 大体积混凝土裂缝方面研究进展 | 第13-14页 |
1.3.2 钢板混凝土组合剪力墙早期裂缝方面研究进展 | 第14-15页 |
1.3.3 混凝土损伤研究进展 | 第15-16页 |
1.4 本文的主要工作 | 第16-17页 |
第二章 组合剪力墙现场试验 | 第17-43页 |
2.1 工程概况 | 第17-18页 |
2.2 现场试验 | 第18-23页 |
2.2.1 组合剪力墙温度测试 | 第18-19页 |
2.2.2 组合剪力墙应变测试 | 第19-20页 |
2.2.3 混凝土热膨胀试验研究 | 第20-23页 |
2.2.4 混凝土收缩试验研究 | 第23页 |
2.3 试验结果分析 | 第23-41页 |
2.3.1 温度测试结果分析 | 第23-26页 |
2.3.2 应变测试结果分析 | 第26-30页 |
2.3.3 线膨胀系数测试结果分析 | 第30-32页 |
2.3.4 混凝土收缩测试结果分析 | 第32-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-43页 |
第三章 组合剪力墙早期温度场分析 | 第43-52页 |
3.1 热传导方程 | 第43-44页 |
3.2 初始条件及边界条件 | 第44-45页 |
3.3 混凝土绝热温升 | 第45-46页 |
3.4 混凝土体温度场理论解 | 第46-51页 |
3.4.1 混凝土温度场理论计算公式 | 第46-48页 |
3.4.2 参数选取 | 第48页 |
3.4.3 混凝土温度场计算结果分析 | 第48-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 组合剪力墙内部混凝土损伤分析 | 第52-79页 |
4.1 组合剪力墙内部混凝土理论应力 | 第52-63页 |
4.1.1 混凝土自约束应力 | 第52-58页 |
4.1.2 混凝土收缩应力 | 第58-59页 |
4.1.3 钢板与混凝土线差应力 | 第59-63页 |
4.1.4 组合剪力墙内部计算总应力 | 第63页 |
4.2 损伤变量计算 | 第63-69页 |
4.2.1 混凝土损伤机理 | 第63-65页 |
4.2.2 基于WEIBULL统计原理的混凝土损伤演变方程 | 第65-66页 |
4.2.3 参数确定 | 第66-68页 |
4.2.4 内部混凝土损伤变量计算 | 第68-69页 |
4.3 损伤变量验证 | 第69-73页 |
4.4 混凝土开裂状态与应力分解 | 第73-77页 |
4.4.1 混凝土抗拉强度 | 第73页 |
4.4.2 内部混凝土开裂判断 | 第73-74页 |
4.4.3 内部混凝土应力分解 | 第74-77页 |
4.5 本章小结 | 第77-79页 |
第五章 组合剪力墙表面混凝土应力分析 | 第79-91页 |
5.1 混凝土表面有效应力 | 第79-82页 |
5.1.1 表面混凝土损伤变量计算 | 第79-80页 |
5.1.2 表面混凝土开裂状态分析 | 第80-82页 |
5.2 组合剪力墙表面混凝土开裂应力分解 | 第82-88页 |
5.2.1 混凝土收缩应力 | 第82-83页 |
5.2.2 混凝土自约束温度应力 | 第83-85页 |
5.2.3 表面混凝土开裂应力分解 | 第85-88页 |
5.3 混凝土防裂措施 | 第88-90页 |
5.3.1 减小线差应力措施 | 第88页 |
5.3.2 减小收缩应力措施 | 第88-89页 |
5.3.3 减小自约束温度应力措施 | 第89页 |
5.3.4 综合防裂措施 | 第89-90页 |
5.4 本章小结 | 第90-91页 |
第六章 结论与展望 | 第91-93页 |
6.1 结论 | 第91-92页 |
6.2 展望 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第97-98页 |
致谢 | 第98-99页 |