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微膨胀混凝土对温度应力补偿效应的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-6页
目录第6-8页
1 绪论第8-18页
   ·MgO 微膨胀混凝土筑坝技术第8-13页
     ·MgO 微膨胀混凝土的由来及国内外研究现状第9页
     ·MgO 微膨胀混凝土温度应力补偿原理第9-10页
     ·MgO 微膨胀混凝土温度应力补偿效果第10页
     ·MgO 微膨胀混凝土筑坝技术在水工结构中的应用第10-12页
     ·MgO 微膨胀混凝土筑坝技术应用存在的主要问题第12-13页
   ·MgO 微膨胀混凝土的安定性及自生体积变形的特点第13-14页
     ·MgO 微膨胀混凝土的安定性第13-14页
     ·MgO 微膨胀混凝土自生体积变形的特点第14页
   ·MgO 微膨胀混凝土的基本力学与长期耐久性能第14-16页
     ·MgO 微膨胀混凝土的基本力学性能第14-16页
     ·MgO 微膨胀混凝土的长期耐久性能第16页
   ·MgO 微膨胀混凝土温度应力的分析方法第16-17页
   ·本文的主要研究内容第17-18页
2 掺 MgO 混凝土温度场和应力场三维有限元计算原理第18-31页
   ·热传导基本理论第18-20页
     ·热传导方程第18-19页
     ·导热问题的定解条件第19-20页
   ·三维有限元基本理论第20-23页
   ·稳定温度场有限元计算公式第23-24页
   ·非稳定温度场有限元计算公式第24-27页
   ·温度应力有限元计算公式第27-28页
     ·由变温引起的等效结点荷载计算第27-28页
     ·弹性体变温应力的有限元计算第28页
   ·掺MgO 混凝土徐变应力分析的初应变法第28-31页
3 掺 MgO 微膨胀混凝土自生体积变形计算模型第31-39页
   ·指数模型第31-32页
   ·双曲线模型第32-34页
   ·动力学模型第34-39页
     ·化学反应动力学的一般规律第34-35页
     ·氧化镁混凝土膨胀的动力学模型第35-36页
     ·动力学模型的验证第36-39页
4 程序设计及其验证第39-48页
   ·程序总体结构第39页
   ·程序各部分功能设计第39-44页
     ·前处理部分第39-41页
     ·程序内核部分第41-42页
     ·后处理部分第42-43页
     ·帮助系统设计第43-44页
   ·程序验证第44-48页
5 工程算例及其分析第48-80页
   ·工程概况第48页
   ·基本资料第48-54页
     ·坝址处气温、水温要素第48-51页
     ·大坝混凝土及地基热力学参数第51页
     ·大坝混凝土徐变度的拟合第51页
     ·氧化镁微膨胀混凝土自生体积变形第51-53页
     ·计算方案第53-54页
   ·计算模型及坐标系第54-55页
   ·计算成果分析第55-80页
     ·稳定温度场成果分析第55页
     ·非稳定温度场成果分析第55-60页
     ·自生体积变形成果分析第60-64页
     ·温度应力成果及其分析第64-80页
6 结论与展望第80-82页
   ·结论第80页
   ·展望第80-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-88页
附录第88页

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