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高层建筑基础大体积混凝土仿真与温度裂缝控制研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第1章 绪论第9-15页
   ·研究目的和意义第9页
   ·大体积混凝土概述与特性第9-11页
     ·大体积混凝土的定义第9-10页
     ·大体积混凝土的结构设计与施工特点第10-11页
       ·大体积混凝土的基本特性第10页
       ·建筑工程大体积混凝土的其它特点第10-11页
   ·国内外研究现状第11-13页
     ·国外研究现状第11-12页
     ·国内研究现状第12-13页
   ·现阶段研究的重点和存在的问题第13-14页
     ·现阶段研究的重点第13页
     ·存在的问题第13-14页
   ·本文研究内容第14-15页
第2章 大体积混凝土裂缝产生机理研究第15-22页
   ·混凝土的微观裂缝和裂缝产生的原因第15-16页
   ·大体积混凝土裂缝产生的原因第16-18页
   ·大体积混凝土开裂的主要影响因素第18-20页
     ·水泥水化热第18页
     ·内外约束条件第18-19页
     ·外界气温变化第19页
     ·混凝土的收缩变形第19-20页
   ·裂缝主要控制措施第20-21页
   ·本章小结第21-22页
第3章 高层建筑基础大体积混凝土温度场及温度应力研究第22-47页
   ·大体积混凝土有限单元法概述第22-23页
     ·有限单元法概述第22-23页
     ·大体积混凝土的求解方法第23页
     ·大体积混凝土有限元分析的优点第23页
   ·混凝土的基本力学、热学性能第23-30页
     ·混凝土基本力学性能第23-24页
     ·混凝土的基本热学性质第24-30页
       ·热传导方程第24-25页
       ·边界条件和初始条件第25-27页
       ·材料的热工参数第27页
       ·混凝土的浇筑温度第27-28页
       ·环境温度第28页
       ·混凝土收缩预估与当量温差第28-29页
       ·水泥的水化热第29页
       ·混凝土的水化热温升第29-30页
   ·基于ANSYS 软件的混凝土温度场及温度应力场分析模型第30-31页
     ·有限元计算基本假定第30页
     ·模拟技术基本方法第30-31页
   ·工程实例第31-37页
     ·工程概况第31页
     ·数值模拟计算第31-37页
       ·基本参数选取第31-36页
       ·Ansys 计算结果第36-37页
   ·水化热系数对温度场的影响研究第37-42页
     ·数值模拟计算第37-40页
     ·高层建筑基础水化热系数的取值分析第40-41页
     ·高层建筑基础水化热系数的取值第41-42页
   ·地基作用研究第42-46页
     ·地基对温度场的影响第42-43页
     ·地基约束条件下的温度应力第43-46页
   ·本章小结第46-47页
第4章 高层建筑基础大体积混凝土裂缝控制研究第47-65页
   ·概述第47页
   ·温度构造钢筋的配置第47-52页
     ·钢筋对混凝土的影响第48页
     ·构造钢筋的配置研究第48-52页
       ·温度裂缝控制关键点第48页
       ·温度构造钢筋的配置原则第48-49页
       ·温度构造钢筋的配置位置第49-52页
   ·高层建筑基础大体积混凝土配合比优化第52-64页
     ·普通混凝土配合比设计第52-54页
     ·大体积混凝土配合比优化模型第54-59页
       ·目标函数第54-55页
       ·约束条件第55-59页
     ·优化模型表达式第59页
     ·基于遗传算法的大体积混凝土配合比优化第59-64页
       ·遗传算法概述第60-61页
       ·遗传算法的应用第61页
       ·参数选取与算法流程第61-63页
       ·工程实例第63-64页
   ·本章小结第64-65页
结论与展望第65-67页
附录第67-76页
参考文献第76-79页
致谢第79-80页
作者简介第80页

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