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大体积混凝土底板温度裂缝控制机理及有限元分析

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第13-16页
    1.1 大体积混凝土定义第13页
    1.2 大体积混凝土结构的主要特点第13-14页
    1.3 国内外现状第14-15页
    1.4 研究意义第15-16页
第二章 大体积混凝土温度裂缝分析第16-20页
    2.1 温度裂缝产生机理第16-19页
        2.1.1 温度裂缝的成因第16页
        2.1.2 影响因素第16-19页
    2.2 混凝土温度裂缝的危害第19-20页
第三章 混凝土温度场及温度应力计算理论第20-42页
    3.1 混凝土热学相关理论第20-23页
        3.1.1 绝热温升第20-23页
        3.1.2 混凝土绝热温升估算第23页
        3.1.3 导热、导温及线膨胀系数等第23页
    3.2 计算温度场的有限单元法第23-33页
        3.2.1 大体积混凝土热传导原理及方程第23-26页
        3.2.2 热传导方程的初始条件及边界条件第26-27页
        3.2.3 计算温度场常用计算原理第27-33页
    3.3 计算温度应力的有限单元法第33-42页
        3.3.1 混凝土几类变形的特点第33-37页
        3.3.2 混凝土温度徐变应力的有限元隐式解法第37-42页
第四章 工程案例分析第42-65页
    4.1 工程概况第42-44页
        4.1.1 项目介绍第42页
        4.1.2 地下室底板混凝土概况第42-44页
    4.2 工程措施第44-53页
        4.2.1 原材料和混凝土的试配第44-45页
        4.2.2 混凝土浇筑方案第45-49页
        4.2.3 大体积混凝土的温度监测第49-53页
    4.3 底板大体积混凝土手册计算第53-65页
        4.3.1 底板大体积混凝土温度计算第53-58页
        4.3.2 底板大体积混凝土温度应力计算第58-62页
        4.3.3 底板混凝土养护及应急措施第62-65页
第五章 大体积混凝土有限元数值分析第65-74页
    5.1 Midas/Gen水化热分析第65-68页
        5.1.1 Midas/Gen概述第65页
        5.1.2 Midas/ gen水化热分析相关参数第65-68页
    5.2 有限元模型建立第68-69页
    5.3 有限元计算结果分析第69-74页
第六章 混凝土裂缝的防治技术措施及检测处理第74-78页
    6.1 混凝土裂缝的防治技术措施第74-76页
        6.1.1 优化混凝土配合比设计第74-75页
        6.1.2 强化施工技术措施第75页
        6.1.3 完善结构设计第75-76页
    6.2 裂缝的检查与处理第76-78页
        6.2.1 混凝土裂缝的检查第76-77页
        6.2.2 混凝土裂缝的处理第77-78页
第七章 结论与展望第78-80页
    7.1 结论第78页
    7.2 展望第78-80页
参考文献第80-83页
致谢第83页

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