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高强大体积混凝土—钢板组合剪力墙早期裂缝原因分析

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

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