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 |