大体积混凝土结构温度应力计算研究及裂缝分析
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.1.1 大体积混凝土的范围 | 第11-12页 |
1.1.2 大体积混凝土的人工冷却 | 第12页 |
1.2 大体积混凝土温度场国内外研究发展现状 | 第12-15页 |
1.2.1 大体积混凝土温度应力国外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 大体积混凝土温度应力国内研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 冷却水管研究现状 | 第14-15页 |
1.2.4 大体积混凝土温度裂缝研究现状 | 第15页 |
1.3 本论文主要研究问题及选题意义 | 第15-16页 |
1.3.1 本论文的选题意义 | 第15-16页 |
1.3.2 本论文主要内容安排 | 第16页 |
1.4 本章小节 | 第16-17页 |
第二章 大体积混凝土温度场基本理论分析 | 第17-28页 |
2.1 简述 | 第17-18页 |
2.2 热传导原理 | 第18-21页 |
2.2.1 热传导基本方程 | 第18-19页 |
2.2.2 初始条件和边界条件 | 第19-21页 |
2.3 混凝土水化热模型 | 第21页 |
2.3.1 水泥水化热 | 第21页 |
2.3.2 混凝土的绝热升温 | 第21页 |
2.4 变分原理 | 第21-24页 |
2.5 温度场的有限单元解法 | 第24-25页 |
2.6 考虑冷却水管影响的温度场有限单元法 | 第25-27页 |
2.6.1 沿程水温增量的计算 | 第25-27页 |
2.6.2 温度场的迭代求解 | 第27页 |
2.7 本章小节 | 第27-28页 |
第三章 大体积混凝土温度应力理论及有限元方法 | 第28-34页 |
3.1 简述 | 第28-29页 |
3.1.1 温度应力的类型和特点 | 第28页 |
3.1.2 影响温度应力的因素 | 第28-29页 |
3.2 大体积混凝土的徐变理论 | 第29-30页 |
3.2.1 混凝土徐变的机理分析 | 第29页 |
3.2.2 混凝土徐变的计算方法 | 第29-30页 |
3.3 大体积混凝土温度应力的有限元解法 | 第30-33页 |
3.4 本章小节 | 第33-34页 |
第四章 大体积混凝土温度场有限元模拟分析 | 第34-49页 |
4.1 ANSYS简介 | 第34-35页 |
4.1.1 ANSYS热分析 | 第34-35页 |
4.1.2 ANSYS APDL命令流 | 第35页 |
4.2 工程概况及实测数据分析 | 第35-38页 |
4.2.1 工程概况 | 第35-36页 |
4.2.2 温度监测方案 | 第36-37页 |
4.2.3 温度监测结果 | 第37-38页 |
4.3 ANSYS数值模拟分析 | 第38-43页 |
4.3.1 材料的热力学性能 | 第38-39页 |
4.3.2 空气温度 | 第39页 |
4.3.3 ANSYS模型建立 | 第39-41页 |
4.3.4 大体积混凝土温度场模拟分析 | 第41-43页 |
4.4 带冷却水管的大体积混凝土温度场模拟分析 | 第43-47页 |
4.4.1 ANSYS模型建立 | 第43-44页 |
4.4.2 带冷却水管混凝土温度场模拟结果 | 第44-47页 |
4.5 实测与模拟温度场结果分析对比 | 第47-48页 |
4.6 本章小节 | 第48-49页 |
第五章 大体积混凝土温度应力分析 | 第49-55页 |
5.1 基础大体积混凝土温度场数值模拟 | 第49-52页 |
5.2 大体积混凝土温度应力场数值模拟 | 第52-54页 |
5.2.1 混凝土力学特性参数分析 | 第52页 |
5.2.2 混凝土温度场应力计算结果分析 | 第52-54页 |
5.3 本章小节 | 第54-55页 |
第六章 裂缝分析及控制建议 | 第55-57页 |
6.1 大体积混凝土柱裂缝分析 | 第55-56页 |
6.2 筏板基础混凝土裂缝分析 | 第56页 |
6.3 控制裂缝建议 | 第56页 |
6.4 本章小节 | 第56-57页 |
第七章 工作总结与展望 | 第57-59页 |
7.1 工作总结 | 第57-58页 |
7.1.1 本课题研究的主要成果 | 第57页 |
7.1.2 本课题研究成果存在的问题 | 第57-58页 |
7.2 展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
图表目录 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
附表 | 第64-71页 |
作者简介 | 第71页 |
发表论文 | 第71页 |
科研项目 | 第71页 |