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三江口黄河大桥大体积混凝土结构水化热效应分析研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第10-14页
    1.1 引言第10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
    1.3 论文研究的目的及意义第12页
    1.4 论文研究的内容第12-14页
2 混凝土水化热分析的基本理论第14-26页
    2.1 混凝土的热学性能第14页
    2.2 水泥水化热第14-15页
    2.3 混凝土绝热温升第15-16页
    2.4 热传导方程第16-18页
    2.5 初始条件和边界条件第18-20页
    2.6 大体积混凝土中的冷却水管第20-25页
        2.6.1 冷却水管概述第20页
        2.6.2 非金属水管冷却计算第20-22页
        2.6.3 无热源水管的冷却问题第22页
        2.6.4 有热源水管的冷却问题第22-23页
        2.6.5 水管冷却的混凝土等效热传导方程第23页
        2.6.6 影响水管冷却的因素第23-25页
    2.7 本章小结第25-26页
3 大体积混凝土试验承台水化热温度场与温度应力分析第26-45页
    3.1 工程概况第26页
    3.2 水化热温度监测试验方案第26-27页
        3.2.1 初步温控方案第26-27页
        3.2.2 监测点布置及监测方案第27页
    3.3 实测数据分析第27-31页
        3.3.1 数据采集第27-28页
        3.3.2 数据分析第28-31页
    3.4 大体积混凝土承台数值模拟分析第31-41页
        3.4.1 建立模型第31-32页
        3.4.2 数值模型温度场计算结果分析第32-35页
        3.4.3 数值模型温度应力计算结果分析第35-41页
    3.5 实测温度与数值模型计算温度的比较分析第41-44页
    3.6 本章小结第44-45页
4 大体积混凝土桥墩水化热温度场与温度应力分析第45-67页
    4.1 水化热温度监测试验方案第45-47页
    4.2 实测数据分析第47-52页
        4.2.1 数据采集第47页
        4.2.2 实测数据分析第47-52页
    4.3 数值模拟分析第52-63页
        4.3.1 建立模型第52页
        4.3.2 数值模型温度场计算结果分析第52-56页
        4.3.3 数值模型温度应力场计算结果分析第56-63页
    4.4 实测数据与数值模型计算结果分析第63-66页
    4.5 本章小结第66-67页
5 大体积混凝土结构水化热温度的影响因素分析及参数优化第67-85页
    5.1 水泥品种对大体积混凝土水化热温度影响分析第67-68页
    5.2 水泥用量影响分析第68-70页
    5.3 混凝土入模温度影响分析第70-71页
    5.4 冷却水管参数影响分析第71-80页
        5.4.1 冷却水管布置方式影响分析第71-74页
        5.4.2 冷却水管布置间距影响分析第74-76页
        5.4.3 冷却水管管径影响分析第76-77页
        5.4.4 冷却水管流量影响分析第77-78页
        5.4.5 冷却水管进口水温度影响分析第78-79页
        5.4.6 冷却水管通水时间影响分析第79-80页
    5.5 51第80-83页
    5.6 本章小结第83-85页
结论第85-87页
致谢第87-88页
参考文献第88-91页
攻读学位期间的研究成果第91页

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