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马鞍山长江公路大桥混凝土结构施工期裂缝控制研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第9-13页
    1.1 研究背景与研究意义第9页
    1.2 国内外研究现状第9-11页
    1.3 研究内容第11-13页
第二章 混凝土结构施工期裂缝的影响因素第13-35页
    2.1 概述第13页
    2.2 混凝土施工期裂缝第13-14页
    2.3 混凝土裂缝的分类第14-15页
        2.3.1 根据裂缝大小分类第14-15页
        2.3.2 根据工程意义分类第15页
    2.4 混凝土施工期裂缝产生的原因第15-18页
        2.4.1 混凝土原材料第15-16页
        2.4.2 混凝土配合比第16页
        2.4.3 养护因素第16-17页
        2.4.4 施工工艺质量引起的裂缝第17-18页
    2.5 混凝土收缩对施工期裂缝的影响第18-28页
        2.5.1 混凝土的收缩第18-19页
        2.5.2 各类收缩对混凝土裂缝的影响第19-20页
        2.5.3 混凝土基本收缩模型介绍第20-28页
    2.6 温度对施工期裂缝的影响第28-34页
        2.6.1 温度怎样影响裂缝第28-29页
        2.6.2 约束条件与温度裂缝的关系第29页
        2.6.3 水化热公式第29-31页
        2.6.4 比热C_0第31-32页
        2.6.5 热传导系数第32-33页
        2.6.6 热扩散系数第33页
        2.6.7 三维热传导微分方程第33-34页
    2.7 本章小结第34-35页
第三章 混凝土早期收缩试验第35-47页
    3.1 概述第35页
    3.2 试验材料与试验设备第35-36页
        3.2.1 试验目的第35页
        3.2.2 试验材料第35页
        3.2.3 试验设备第35-36页
    3.3 试块设计和制作第36-39页
        3.3.1 试块设计第36-38页
        3.3.2 试块制作第38-39页
    3.4 测量方法与步骤第39页
    3.5 试验结果及数据分析第39-46页
        3.5.1 素混凝土早期收缩试验结果分析第40-42页
        3.5.2 钢筋混凝土早期收缩试验结果分析第42-44页
        3.5.3 素混凝土与钢筋混凝土早期收缩理论值分析第44-46页
    3.6 本章小结第46-47页
第四章 水泥水化热测定试验第47-59页
    4.1 概述第47页
    4.2 试验材料第47-48页
    4.3 试验设备及试验环境第48-49页
        4.3.1 试验设备第48页
        4.3.2 试验室条件第48-49页
    4.4 试验步骤第49-54页
        4.4.1 标定热量计的热容量第49-50页
        4.4.2 未水化水泥溶解热的测定第50-51页
        4.4.3 部分水化水泥溶解热的测定第51-52页
        4.4.4 水泥的取样及水化热测试结果第52-54页
    4.5 实测数据与经验公式对比第54-55页
    4.6 基于对数正态分布的水化热速率公式第55-58页
    4.7 本章小结第58-59页
第五章 桥塔水化热有限元模拟分析第59-71页
    5.1 概述第59页
    5.2 桥塔建模第59-61页
        5.2.1 混凝土材料参数第59页
        5.2.2 桥塔模型第59-60页
        5.2.3 建立模型第60-61页
    5.3 桥塔施工过程水化热模拟第61-66页
        5.3.1 施工过程概述第61页
        5.3.2 施工阶段选取第61-62页
        5.3.3 水化热模拟第62-66页
    5.4 早期混凝土弹性模量变化第66页
    5.5 施工阶段应力分析第66-67页
    5.6 开裂危险区及裂缝控制措施第67-70页
        5.6.1 开裂危险区第67-69页
        5.6.2 裂缝控制措施第69-70页
    5.7 本章小结第70-71页
第六章 实桥混凝土工程关键工艺应用第71-91页
    6.1 概述第71页
    6.2 悬索桥桥塔概况第71-74页
        6.2.1 混凝土塔柱的施工第72-73页
        6.2.2 塔柱横梁施工第73-74页
    6.3 原材料及配合比第74页
    6.4 钢筋和劲性骨架第74-76页
        6.4.1 钢筋施工工艺流程第74-75页
        6.4.2 钢筋制作第75页
        6.4.3 劲性骨架制作第75页
        6.4.4 劲性骨架安装第75-76页
        6.4.5 钢筋安装第76页
    6.5 模板第76-79页
        6.5.1 模板技术参数及控制指标第76-77页
        6.5.2 模板制作、试拼与安装第77-78页
        6.5.3 拆模第78页
        6.5.4 保护层第78-79页
    6.6 混凝土浇筑、振捣与养护第79-82页
        6.6.1 混凝土浇筑工艺流程第79页
        6.6.2 混凝土泵送第79-80页
        6.6.3 混凝土振捣第80页
        6.6.4 混凝土养护第80-82页
    6.7 可推广的混凝土施工工艺第82-90页
        6.7.1 保证外观质量的施工工艺第82-86页
        6.7.2 保证混凝土强度的施工工艺第86-88页
        6.7.3 保证密实度的施工工艺第88-89页
        6.7.4 有效控制混凝土保护层厚度的施工工艺第89-90页
    6.8 本章小结第90-91页
第七章 结论与展望第91-95页
    7.1 主要工作内容与结论第91-94页
        7.1.1 混凝土结构施工期裂缝的影响因素分析第91-92页
        7.1.2 混凝土早期收缩试验第92页
        7.1.3 水泥水化热测定试验第92页
        7.1.4 桥塔水化热有限元模拟分析第92-93页
        7.1.5 实桥混凝土工程关键工艺应用第93-94页
    7.2 建议与展望第94-95页
参考文献第95-97页
攻读硕士学位期间发表论文情况第97-99页
致谢第99页

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