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钢板混凝土组合剪力墙施工早期的温度裂缝控制研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第10-24页
    1.1 问题的提出及课题研究的意义第10页
    1.2 概念第10-12页
        1.2.1 钢板混凝土组合剪力墙第10-12页
        1.2.2 混凝土裂缝第12页
    1.3 钢板混凝土组合剪力墙在国内外工程中的应用第12-15页
        1.3.1 国外工程中的应用第12-13页
        1.3.2 国内工程中的应用第13-15页
    1.4 国内外研究现状第15-21页
        1.4.1 国外研究现状第15-17页
        1.4.2 国内研究现状第17-21页
    1.5 本文研究内容及技术路线第21-22页
    1.6 本章小结第22-24页
2 钢板混凝土组合剪力墙结构的性能特点第24-38页
    2.1 钢板剪力墙的特点第24-25页
        2.1.1 钢板剪力墙的优点第24页
        2.1.2 钢板剪力墙的缺点第24-25页
    2.2 钢筋混凝土剪力墙的特点第25-26页
        2.2.1 钢筋混凝土剪力墙的优点第25页
        2.2.2 钢筋混凝土剪力墙的缺点第25-26页
    2.3 钢板混凝土组合剪力墙的特点第26-27页
    2.4 钢板混凝土组合剪力墙的高性能混凝土第27-37页
        2.4.1 高性能混凝土的概念第27页
        2.4.2 高性能混凝土与普通混凝土的区别第27-30页
        2.4.3 高性能混凝土的早期收缩第30-36页
        2.4.4 高性能混凝土的收缩与裂缝的关系第36-37页
    2.5 本章小结第37-38页
3 ABAQUS 在混凝土裂缝模拟分析中的应用第38-48页
    3.1 ABAQUS 简介第38-39页
    3.2 ABAQUS 用于混凝土的分析模型第39-44页
        3.2.1 弥散裂缝模型第39-43页
        3.2.2 损伤塑性模型第43-44页
    3.3 ABAQUS 的生死单元第44-45页
        3.3.1 单元“生死”的机理第44页
        3.3.2 单元“生死”的注意事项第44-45页
    3.4 ABAQUS 的接触第45页
        3.4.1 接触面的相对滑移第45页
        3.4.2 接触面的属性第45页
    3.5 ABAQUS 的二次开发技术第45-47页
        3.5.1 子程序开发的环境设置第46页
        3.5.2 子程序 HETVAL第46-47页
    3.6 本章小结第47-48页
4 钢板混凝土组合剪力墙水化热与温度关系的有限元分析第48-76页
    4.1 混凝土水化热与温度关系的基本理论第48-51页
        4.1.1 热传导方程第48-49页
        4.1.2 初始条件与边界条件第49-51页
    4.2 单层钢板混凝土组合剪力墙水化热与温度的关系分析第51-61页
        4.2.1 模型参数第51-58页
        4.2.2 温度场计算结果第58-60页
        4.2.3 结果分析第60-61页
    4.3 循环冷却水作用下水化热与温度的关系分析第61-66页
        4.3.1 模型参数第61-63页
        4.3.2 温度场的计算结果与分析第63-66页
    4.4 逐层浇筑时化热与温度的关系分析第66-74页
        4.4.1 模型简化与假定第66页
        4.4.2 模型参数第66-69页
        4.4.3 温度场的计算结果及分析第69-74页
    4.5 本章小结第74-76页
5 钢板混凝土组合剪力墙施工早期的温度裂缝有限元分析第76-96页
    5.1 有限元法进行热力耦合分析的基本原理第76-78页
    5.2 钢板混凝土组合剪力墙施工早期的温度裂缝模拟分析第78-95页
        5.2.1 模型简介第78-80页
        5.2.2 模型参数第80-89页
        5.2.3 计算结果及分析第89-95页
    5.3 本章小结第95-96页
6 结论与展望第96-100页
    6.1 主要工作第96页
    6.2 结论第96-97页
    6.3 展望第97-100页
致谢第100-102页
参考文献第102-106页

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