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 |