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钢板混凝土组合墙早期应力场分布测试及模拟分析研究

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第13-17页
    1.1 课题研究的背景及意义第13-15页
        1.1.1 研究的背景第13-14页
        1.1.2 研究的意义第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-16页
    1.3 本文研究的内容第16页
    1.4 本章小结第16-17页
第2章 钢板混凝土组合剪力墙早期开裂的成因分析第17-26页
    2.1 大体积混凝土早期裂缝成因第17-22页
        2.1.1 温度收缩第17页
        2.1.2 塑性收缩第17-19页
        2.1.3 干燥收缩第19-21页
        2.1.4 自收缩第21页
        2.1.5 碳化收缩第21-22页
    2.2 钢板混凝土组合剪力墙早期裂缝与收缩的关系及特点第22-23页
        2.2.1 裂缝与收缩的关系第22-23页
        2.2.2 裂缝的特点第23页
    2.3 工程中导致钢板混凝土组合剪力墙裂缝开裂的原因第23-25页
        2.3.1 混凝土中原材料选取第23-24页
        2.3.2 设计方面第24页
        2.3.3 施工方面第24-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第3章 温度场及温度应力场的基本理论第26-38页
    3.1 传热学基本理论第26-29页
        3.1.1 热传导方程第26-28页
        3.1.2 边值条件第28-29页
    3.2 混凝土温度应力基本理论第29-31页
        3.2.1 混凝土温度应力的概念第29-31页
    3.3 混凝土温度场与温度应力的有限元算法第31-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第4章 北京某超高层中钢板混凝土组合剪力墙裂缝控制试验方案第38-64页
    4.1 工程简介第38页
    4.2 钢板混凝土组合墙中钢板的施工方案第38-42页
        4.2.1 钢板剪力墙的安装第38-40页
        4.2.2 钢板剪力墙的焊接第40-41页
        4.2.3 钢板剪力墙的焊接过程变形监测第41-42页
    4.3 钢板混凝土组合剪力墙中对混凝土的优化设计方案第42-49页
        4.3.1 原材选取第42-45页
        4.3.2 配合比及试验情况第45-49页
    4.4 钢板剪力墙的监测方案第49-63页
        4.4.1 监测的项目及仪器的选用第49-50页
        4.4.2 传感器的布置及监测系统组成第50-54页
        4.4.3 早期温度监测试验结果及分析第54-57页
        4.4.4 应变监测结果及分析第57-63页
    4.5 本章小结第63-64页
第5章 钢板混凝土组合剪力墙早期水化热温度场及温度应力有限元分析第64-92页
    5.1 模型中相关的ABAQUS原理介绍第64-71页
        5.1.1 ABAQUS有限元软件在温度分析中的应用第64页
        5.1.2 ABAQUS在有关传热问题中的应用第64-65页
        5.1.3 ABAQUS中混凝土弥散开裂的原理介绍第65-70页
        5.1.4 ABAQUS有关二次开发接口中HETVAL子程序第70-71页
    5.2 钢板混凝土组合剪力墙水化热引起的温度场计算与结果分析第71-86页
        5.2.1 模型介绍及参数第71-79页
        5.2.2 温度场的计算结果及分析第79-85页
        5.2.3 温度场的理论分析与实测值的对比第85-86页
    5.3 钢板混凝土组合剪力墙温度应力计算与结果分析第86-91页
        5.3.1 模型参数第86-87页
        5.3.2 温度应力的计算结果及分析第87-91页
    5.4 本章小结第91-92页
第6章 结论与展望第92-94页
    6.1 结论第92-93页
    6.2 展望第93-94页
参考文献第94-97页
作者在攻读硕士学位期间取得的研究成果第97-98页
致谢第98页

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