摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 大体积混凝土温度应力国内外研究发展现状 | 第11-14页 |
1.2.1 大体积混凝土温度应力的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 大体积混凝土温度应力时效分析的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 大体积混凝土温度裂缝时效控制的研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本课题的主要的研究内容及选题意义 | 第14-16页 |
1.3.1 本课题的主要研究内容 | 第14-15页 |
1.3.2 本课题的选题意义 | 第15-16页 |
1.4 论文的结构安排 | 第16-18页 |
第二章 大体积混凝土瞬态温度场时效模式理论 | 第18-30页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 热传导原理 | 第18-23页 |
2.2.1 热传导方程 | 第18-21页 |
2.2.2 边值条件 | 第21-22页 |
2.2.3 表面保温层计算 | 第22-23页 |
2.3 水泥水化热反应模型 | 第23-26页 |
2.3.1 水泥水化热 | 第23-24页 |
2.3.2 水泥水化热生成率 | 第24-25页 |
2.3.3 混凝土的绝热温升 | 第25页 |
2.3.4 混凝土温度变化速率 | 第25-26页 |
2.4 瞬态温度场有限元计算原理 | 第26-30页 |
2.4.1 水化热瞬态温度场时效模式 | 第26-27页 |
2.4.2 水化热瞬态温度场的有限单元解法 | 第27-30页 |
第三章 大体积混凝土温度应力时效计算及控制理论 | 第30-42页 |
3.1 大体积混凝土时效温度应力基本概念 | 第30-31页 |
3.1.1 温度应力的特点 | 第30页 |
3.1.2 温度应力的时效变化 | 第30-31页 |
3.2 大体积混凝土温度应力时效计算理论 | 第31-36页 |
3.2.1 温度应力场时变参数定义 | 第31-32页 |
3.2.2 时变温度应力的有限元计算原理 | 第32-36页 |
3.3 大体积混凝土温度应力动态控制理论 | 第36-42页 |
3.3.1 模糊数学动态控制理论 | 第36-37页 |
3.3.2 影响混凝土时变温度应力因素 | 第37-38页 |
3.3.3 大体积混凝土时变温度应力动态控制原理 | 第38-40页 |
3.3.4 大体积混凝土时变温度应力动态控制方案 | 第40-42页 |
第四章 大体积混凝土时效温度应力有限元仿真分析 | 第42-57页 |
4.1 有限元分析的主要步骤 | 第42-43页 |
4.2 模型的建立 | 第43-46页 |
4.2.1 定义一般材料特性 | 第43-44页 |
4.2.2 建立结构模型 | 第44-46页 |
4.3 大体积混凝土温度场时效模式数值模拟 | 第46-52页 |
4.3.1 混凝土时变温度场特性参数求解 | 第46-48页 |
4.3.2 温度场时效计算结果分析 | 第48-52页 |
4.4 大体积混凝土时变应力场数值模拟 | 第52-57页 |
4.4.1 混凝土时变力学特性参数求解 | 第52-54页 |
4.4.2 时变应力场计算结果分析 | 第54-57页 |
第五章 具体工程温度应力时效测控 | 第57-73页 |
5.1 工程概况 | 第57页 |
5.2 温控设计和现场温度控制 | 第57-62页 |
5.2.1 温度控制设计 | 第57-59页 |
5.2.2 施工方案及施工部署 | 第59-61页 |
5.2.3 混凝土温度场监测方案 | 第61-62页 |
5.3 数据结果分析 | 第62-72页 |
5.3.1 实测数据分析 | 第62-66页 |
5.3.2 实测数据与理论数据的对比分析 | 第66-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 工作总结与展望 | 第73-76页 |
6.1 工作总结 | 第73-74页 |
6.1.1 本课题研究的主要成果 | 第73-74页 |
6.1.2 本课题的研究成果存在的问题 | 第74页 |
6.2 展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
作者在攻读硕士期间的研究成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |