摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
致谢 | 第10-16页 |
第一章 绪论 | 第16-26页 |
·课题来源与背景 | 第16-18页 |
·温度问题的研究现状 | 第18-22页 |
·国外研究概述 | 第18-21页 |
·国内研究概述 | 第21-22页 |
·大体积混凝土温度应力的研究方法 | 第22-23页 |
·本文研究的主要内容 | 第23-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第二章 大体积高强混凝土的热力学性能 | 第26-44页 |
·井壁高性能混凝土的组成成分及其性能 | 第26-33页 |
·水泥 | 第26-28页 |
·骨料 | 第28-29页 |
·混凝土外加剂 | 第29-30页 |
·混凝土掺合料 | 第30-33页 |
·深冻结井井壁高性能混凝土配合比的试验研究 | 第33-38页 |
·试验原材料 | 第33-36页 |
·试验结果 | 第36-38页 |
·混凝土水化热温升模型 | 第38-40页 |
·水泥水化热 | 第38-39页 |
·混凝土的绝热温升 | 第39-40页 |
·混凝土的热性能系数 | 第40页 |
·混凝土在空气中的放热系数B | 第40-41页 |
·温度场影响的其它因素 | 第41-42页 |
·气温 | 第41页 |
·太阳辐射影响 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-44页 |
第三章 冻结深井井壁温度和冻结压力的实测与分析 | 第44-62页 |
·引言 | 第44页 |
·冻结深井混凝土井壁温度场的现场实测 | 第44-51页 |
·监测方法 | 第44页 |
·监测水平位置与元件布设 | 第44-45页 |
·监测结果 | 第45-51页 |
·温度监测结果分析 | 第51-52页 |
·混凝土应力及冻结压力监测结果与分析 | 第52-59页 |
·本章小结 | 第59-62页 |
第四章 水化热和冻结温度相互作用下井壁结构的温度场计算 | 第62-84页 |
·引言 | 第62页 |
·混凝土温度场的理论分析 | 第62-67页 |
·混凝土温度场的推导 | 第62-64页 |
·边界条件和初始条件的处理 | 第64-67页 |
·热分析的数值方法 | 第67-68页 |
·温度场的有限元计算理论 | 第68-74页 |
·泛函和变分 | 第68-69页 |
·欧拉(Euler)方程的推导 | 第69-70页 |
·求解三维不稳定温度场变分原理的应用 | 第70-72页 |
·有限元法解三维不稳定温度场 | 第72-74页 |
·水化热与冻结温度相互作用下井壁结构温度场的数值计算 | 第74-82页 |
·计算模型的建立 | 第74-75页 |
·热力学参数选取 | 第75-79页 |
·计算结果分析 | 第79-82页 |
·本章小结 | 第82-84页 |
第五章 大体积混凝土温度应力的数值分析 | 第84-120页 |
·大体积混凝土温度应力的特点及变化过程 | 第84页 |
·影响大体积混凝土温度应力的因素 | 第84-85页 |
·温度作用下的大体积混凝土徐变理论分析 | 第85-89页 |
·混凝土徐变的机理 | 第85-86页 |
·混凝土徐变的主要影响因素 | 第86页 |
·徐变的相关系数 | 第86-89页 |
·大体积混凝土温湿耦合作用下的干缩理论分析 | 第89-97页 |
·混凝土干缩理论的研究现状 | 第89-90页 |
·温湿耦合作用下的干缩应变计算 | 第90-94页 |
·混凝土干缩应变的计算 | 第94-97页 |
·大体积混凝土温度应力的有限元分析 | 第97-99页 |
·大体积混凝土温度应力的热弹塑性理论分析 | 第99-102页 |
·大体积混凝土热弹塑性体的本构方程 | 第99-101页 |
·考虑干缩、徐变影响因素的温度应力有限元分析 | 第101-102页 |
·深冻结井大体积高性能混凝土温度应力有限元分析 | 第102-116页 |
·井壁温度应力的有限元模拟方案 | 第102-103页 |
·计算参数 | 第103-104页 |
·井壁温度应力的有限元计算结果 | 第104-116页 |
·本章小结 | 第116-120页 |
第六章 结论与展望 | 第120-124页 |
·主要工作成果 | 第120-122页 |
·主要创新点 | 第122页 |
·展望 | 第122-124页 |
参考文献 | 第124-134页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第134页 |