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早期混凝土箱梁温度裂缝的数值模拟分析

提要第2-6页
第一章 绪论第6-14页
    1.1 温度分布和温度应力第6-9页
        1.1.1 混凝土结构中的温度分布及其影响因素第7-8页
        1.1.2 混凝土结构中的温度应力和温度变形第8-9页
    1.2 混凝土结构中的裂缝第9-11页
        1.2.1 混凝土结构中的微裂缝第10-11页
        1.2.2 混凝土结构的温度裂缝第11页
    1.3 混凝土结构温度应力与变形、温度裂缝的研究现状第11-12页
    1.4 本文选题背景和主要工作第12-14页
        1.4.1 选题背景第12-13页
        1.4.2 论文的主要工作第13-14页
第二章 早期混凝土的物理力学变形性能第14-24页
    2.1 混凝土的弹性模量与泊松比第14-17页
        2.1.1 混凝土弹性模量的表达式第14-15页
        2.1.2 考虑纵向钢筋作用后钢筋混凝土的折算弹性模量1第15-16页
        2.1.3 混凝土的泊松比第16-17页
    2.2 混凝土的强度第17-18页
    2.3 混凝土的收缩与徐变第18-21页
        2.3.1 收缩第18-19页
        2.3.2 徐变第19-21页
    2.4 混凝土的热物理参数第21-24页
        2.4.1 混凝土的导热系数第21页
        2.4.2 混凝土的温度线膨胀系数第21-22页
        2.4.3 比热第22页
        2.4.4 对流放热系数第22页
        2.4.5 水泥的水化热第22-24页
第三章 热传导温度场的计算第24-37页
    3.1 热传导理论简述第24-28页
        3.1.1 热传导方程第24-26页
        3.1.2 初始条件和边界条件第26-28页
    3.2 温度场有限元计算第28-37页
        3.2.1 混凝土不稳定温度场空间问题变分原理第28-33页
        3.2.2 不稳定温度场的有限元解法第33-37页
第四章 考虑水化热的早期混凝土梁温度场及应力场分析第37-54页
    4.1 温度场有限元分析第37-46页
        4.1.1 实体建模第37-39页
        4.1.2 有限元模型第39页
        4.1.3 边界条件及计算参数的选取第39-40页
        4.1.4 计算及结果第40-46页
    4.2 应力场有限元分析第46-52页
        4.2.1 实体模型和有限元模型第47页
        4.2.2 计算及结果分析第47-52页
    4.3 本章小节第52-54页
第五章 结论与今后工作的设想第54-58页
    5.1 本文工作的总结第54-55页
    5.2 减少或控制早期混凝土温度效应的措施第55-56页
    5.3 今后工作设想第56-58页
参考文献第58-62页
致谢第62-63页
摘要第63-66页
ABSTRACT第66页
吉林大学硕士学位论文原创性声明第71页

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