摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 高性能混凝土在高温情况下的研究现状 | 第11-12页 |
1.3 高性能混凝土构件内部热变形研究进展 | 第12-16页 |
1.3.1 高性能混凝土高温爆裂 | 第12-14页 |
1.3.2 高性能混凝土内部热应变试验 | 第14-15页 |
1.3.3 高性能混凝土热应力计算机模拟研究 | 第15-16页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第16-18页 |
第二章 实验方案 | 第18-34页 |
2.1 混凝土的制作 | 第18-26页 |
2.1.1 试验原材料 | 第18-21页 |
2.1.2 混凝土配合比 | 第21页 |
2.1.3 混凝土试验设计方案 | 第21-24页 |
2.1.4 混凝土成型与养护 | 第24-26页 |
2.2 试验仪器及方法 | 第26-31页 |
2.2.1 混凝土试件高温试验方法 | 第26-27页 |
2.2.2 混凝土试件各项力学性能试验方法 | 第27-28页 |
2.2.3 混凝土板热应变试验方法 | 第28-31页 |
2.2.4 混凝土热应力初步模拟试验方法 | 第31页 |
2.3 本章小结 | 第31-34页 |
第三章 高性能混凝土高温试验结果对比与分析 | 第34-58页 |
3.1 高性能混凝土高温烧损试验 | 第34-35页 |
3.1.1 试验现象 | 第34页 |
3.1.2 宏观特征 | 第34-35页 |
3.2 高性能混凝土高温后的力学试验 | 第35-39页 |
3.2.1 劈裂抗拉强度试验 | 第35-37页 |
3.2.2 弹性模量试验 | 第37-39页 |
3.3 高性能混凝土板热应变试验 | 第39-55页 |
3.3.1 高性能混凝土热应变随时间的变化规律 | 第39-49页 |
3.3.2 高性能混凝土温度随时间的变化规律 | 第49-52页 |
3.3.3 高性能混凝土温度与热应变的关系 | 第52-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-58页 |
第四章 高性能混凝土板热应力初步模拟研究 | 第58-76页 |
4.1 高性能混凝土板热应力数值模拟 | 第58-62页 |
4.1.1 热学传热基本原理 | 第58-60页 |
4.1.2 热应力基本原理 | 第60-62页 |
4.2 计算机模拟结果与分析 | 第62-74页 |
4.3.1 基于ABAQUS的混凝土小板热应力分析 | 第62-66页 |
4.3.2 计算机模拟结果与实验结果对比与分析 | 第66-68页 |
4.3.3 基于ABAQUS的混凝土大板热应力拓展分析 | 第68-74页 |
4.3 本章小结 | 第74-76页 |
第五章 结论与展望 | 第76-80页 |
5.1 基本结论 | 第76-77页 |
5.2 展望 | 第77-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
致谢 | 第86-88页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第88页 |