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罗布大桥墩身大体积混凝土裂缝控制技术研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
        1.2.1 国外研究现状第10-11页
        1.2.2 国内研究现状第11-12页
    1.3 本文主要研究内容第12页
    1.4 本文主要研究方法第12-14页
第二章 墩身大体积混凝土裂缝产生原因分析第14-19页
    2.1 墩身大体积混凝土裂缝概念第14-15页
    2.2 墩身大体积混凝土裂缝特点第15页
    2.3 墩身大体积混凝土裂缝产生原因第15-18页
        2.3.1 水泥水化热第16页
        2.3.2 温差影响方面第16-17页
        2.3.3 约束条件第17-18页
    2.4 本章小结第18-19页
第三章 大体积混凝土墩身温度场及温度应力分析理论基础第19-39页
    3.1 温度场的基本概念第19-20页
    3.2 大体积混凝土热传导理论第20-24页
        3.2.1 热传导方程理论概述第20-21页
        3.2.2 温度场边值条件第21-22页
        3.2.3 第三类边界条件的近似处理第22-23页
        3.2.4 表面保温层计算第23-24页
    3.3 水泥水化热和混凝土绝热温升计算第24-25页
        3.3.1 水泥水化热第24页
        3.3.2 混凝土绝热温升第24-25页
    3.4 桥墩温度场的计算第25-28页
        3.4.1 混凝土的浇筑温度和水化热温升第25-27页
        3.4.2 桥墩不稳定温度场的计算第27-28页
    3.5 桥墩温度应力计算第28-30页
        3.5.1 大体积混凝土温度应力的特点及变化过程第29页
        3.5.2 桥墩温度应力的计算理论第29-30页
    3.6 求解温度场的有限元法第30-38页
        3.6.1 变分原理第30-35页
        3.6.2 不稳定温度场的隐式解法第35-38页
    3.7 求解温度应力的有限元法第38页
    3.8 本章小结第38-39页
第四章 大体积混凝土墩身裂缝控制技术研究第39-45页
    4.1 设计措施第39-40页
    4.2 原材料选择第40-41页
    4.3 施工工艺第41-42页
        4.3.1 混凝土浇筑顺序第41页
        4.3.2 混凝土浇筑温度的控制第41-42页
        4.3.3 混凝土表面泌水处理第42页
        4.3.4 混凝土养护期间的天气第42页
    4.4 预埋冷却管措施第42-43页
    4.5 养护措施第43-44页
    4.6 本章小结第44-45页
第五章 罗布大桥墩身大体积混凝土温度控制实例分析第45-74页
    5.1 工程概况第45-48页
        5.1.1 人员组织计划第45页
        5.1.2 机械设备第45页
        5.1.3 施工方案第45-48页
    5.2 施工方法及工艺第48-50页
        5.2.1 混凝土施工第48页
        5.2.2 冷却水管预埋第48-49页
        5.2.3 模板安装、加固、校正第49页
        5.2.4 混凝土浇注第49-50页
        5.2.5 混凝土养护第50页
    5.3 温控方案第50-56页
        5.3.1 内部温度控制措施第50页
        5.3.2 采用保温保湿养护第50-51页
        5.3.3 方案技术保证措施第51-56页
    5.4 仿真分析和结果检验第56-72页
        5.4.1 有限元模型的建立第56-60页
        5.4.2 温度场计算结果分析第60-66页
        5.4.3 桥墩温度应力计算结果分析第66-68页
        5.4.4 计算结果和实测数据对比检验第68-72页
    5.5 实施效果第72-73页
    5.6 本章小结第73-74页
第六章 结论与展望第74-76页
    6.1 主要工作第74-75页
    6.2 展望第75-76页
参考文献第76-79页
致谢第79-80页
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文第80页

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