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大体积混凝土主动控温技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-18页
    1.1 研究背景与研究意义第8-10页
        1.1.1 研究背景第8-9页
        1.1.2 研究意义第9-10页
    1.2 研究现状第10-16页
        1.2.1 水泥水化热与混凝土温度场第10-12页
        1.2.2 降低混凝土温度措施第12-14页
        1.2.3 水管冷却温度场研究第14-15页
        1.2.4 存在问题第15-16页
    1.3 本文研究的主要内容第16-18页
第2章 基于混凝土放热速度的温度场模拟第18-37页
    2.1 混凝土温度热传导理论第18-20页
    2.2 边界条件第20-22页
        2.2.1 第一类边界条件第20页
        2.2.2 第二类边界条件第20页
        2.2.3 第三类边界条件第20-21页
        2.2.4 第四类边界条件第21-22页
    2.3 混凝土放热速度实验第22-24页
        2.3.1 实验原理第22-24页
        2.3.2 实验过程第24页
    2.4 水泥混凝土放热实验结果第24-29页
        2.4.1 散热情况第24-25页
        2.4.2 内能变化第25-26页
        2.4.3 总发热量第26页
        2.4.4 拟合结果第26-29页
    2.5 绝热情况下基于放热速度的温度场模拟第29-30页
    2.6 室外大体积混凝土试验验证第30-35页
        2.6.1 实验方案第30-33页
        2.6.2 有限元模拟第33-35页
    2.7 本章小结第35-37页
第3章 主动通水控温下混凝土温度场研究第37-49页
    3.1 混凝土水管冷却平面温度场研究第37-41页
        3.1.1 冷却水与混凝土热交换平面模型第37-39页
        3.1.2 冷却范围影响分析第39-40页
        3.1.3 水管半径影响分析第40-41页
    3.2 混凝土水管冷却空间温度场研究第41-45页
        3.2.1 冷却水与混凝土热交换空间模型第41-43页
        3.2.2 管内冷却水流量分析第43-45页
    3.3 主动控制标准第45-47页
        3.3.1 温度应力第45-46页
        3.3.2 控制标准第46-47页
    3.4 本章小结第47-49页
第4章 通水冷却控温系统第49-64页
    4.1 主动控温系统实验设计第49-52页
        4.1.1 主要实验装置第49-50页
        4.1.2 试验箱温度传感器的布置第50-51页
        4.1.3 混凝土通水冷却方案第51页
        4.1.4 混凝土养护方案第51-52页
    4.2 对照组实验第52-54页
    4.3 光面水管通水冷却试验第54-59页
    4.4 翅片水管冷却优化方案第59-62页
    4.5 本章小结第62-64页
第5章 结论与展望第64-66页
    5.1 结论第64页
    5.2 展望第64-66页
插图索引第66-68页
表格索引第68-69页
参考文献第69-73页
致谢第73-74页
个人简历、攻读硕士学位期间发表的论文第74页

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