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高层建筑大体积混凝土温度裂缝控制研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第14-20页
    1.1 大体积混凝土的定义第14页
    1.2 高层建筑大体积混凝土的特点第14-16页
    1.3 国内外研究现状第16-18页
    1.4 本文的研究内容第18-20页
2 大体积混凝土温度裂缝的分析介绍第20-28页
    2.1 大体积混凝土温度裂缝的分类第20-22页
    2.2 大体积混凝土温度裂缝的产生机理第22页
    2.3 大体积混凝土温度裂缝的影响因素第22-25页
        2.3.1 水泥水化热的影响第23页
        2.3.2 外界气温湿度变化的影响第23页
        2.3.3 约束条件的影响第23-24页
        2.3.4 混凝土的收缩变形的影响第24-25页
    2.4 混凝土结构裂缝的限制与修补第25-28页
3 大体积混凝土温度裂缝控制措施第28-42页
    3.1 混凝土原材料的冷却方法第28-30页
        3.1.1 混凝土及其原材料的冷却方法第29页
        3.1.2 各组料温度变化对混凝土降温效果的影响第29-30页
        3.1.3 冷水和片冰拌和第30页
        3.1.4 粗骨料的冷却第30页
    3.2 堆料场或储料罐的初冷第30-33页
        3.2.1 堆料场骨料的太阳辐射温升第31页
        3.2.2 表面水分蒸发对堆料场温度的影响第31-33页
        3.2.3 利用天然低温水喷淋冷却第33页
    3.3 水冷骨料第33-38页
        3.3.1 水冷骨料概况第33页
        3.3.2 罐冷法第33-38页
    3.4 真空法冷却骨料第38-42页
        3.4.1 真空冷却的方法第39-40页
        3.4.2 骨料真空冷却装置第40-42页
4 江苏某工程项目第42-60页
    4.1 工程概况第42-44页
        4.1.1 总体概况第42-43页
        4.1.2 基础混凝土概况第43页
        4.1.3 混凝土材料选择第43-44页
    4.2 商品混凝土运输第44-46页
        4.2.1 计算公式第44页
        4.2.2 计算参数第44-45页
        4.2.3 计算结果第45页
        4.2.4 混凝土试件制作第45-46页
    4.3 大体积混凝土的温度控制措施第46-47页
    4.4 主要施工方法第47-51页
        4.4.1 工艺流程第47-48页
        4.4.2 大体积混凝土钢筋支架布置第48页
        4.4.3 大体积混凝土浇筑第48-51页
    4.5 混凝土养护第51-53页
        4.5.1 一般要求第51-53页
    4.6 大体积混凝土测温第53-58页
        4.6.1 测温技术第53-55页
        4.6.2 测温数据处理第55-56页
        4.6.3 温度控制指标第56-57页
        4.6.4 裂缝控制第57-58页
    4.7 施工现场图第58-60页
5 大体积混凝土有限元数值模拟第60-70页
    5.1 概述第60页
    5.2 ANSYS10.0热分析第60-63页
        5.2.1 基本原理第60页
        5.2.2 热传递方式第60-62页
        5.2.3 边界条件和初始条件第62-63页
    5.3 计算单元和网格划分第63页
    5.4 边界条件和初始条件第63-64页
    5.5 计算结果分析第64-70页
        5.5.1 温度场数值模拟分析第64-68页
        5.5.2 温度应力场数值模拟分析第68-70页
6 结论与展望第70-72页
    6.1 结论第70页
    6.2 展望第70-72页
参考文献第72-76页
致谢第76-78页
作者简介及读研期间主要科研成果第78-79页

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