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冻结深立井钢筋混凝土井壁温度场与温度应力研究

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

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