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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

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