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高地热条件下水工隧洞衬砌稳定性及早期抗裂性研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第7-15页
    1.1 选题背景与研究意义第7-8页
    1.2 国内外研究现状第8-12页
        1.2.1 高地热问题研究现状第9-11页
        1.2.2 热害隧洞衬砌混凝土研究现状第11-12页
    1.3 研究内容和技术路线第12-15页
        1.3.1 研究内容第12-14页
        1.3.2 技术路线第14-15页
第2章 高温热害隧洞温度场分布理论计算第15-25页
    2.1 单层衬砌弹性理论解第15-17页
    2.2 双层衬砌弹性理论解第17-19页
    2.3 工程算例第19-20页
        2.3.1 单层混凝土衬砌隧洞温度应力计算第19-20页
        2.3.2 隔热层加混凝土衬砌隧洞温度应力计算第20页
    2.4 隔热层的设计原则第20-23页
        2.4.1 隔热层的选取原则第20页
        2.4.2 隔热层的设计准则第20-23页
    2.5 本章小结第23-25页
第3章 高地热条件下水工隧洞有限元数值模拟第25-44页
    3.1 数值模拟与理论计算结果对比第25-27页
    3.2 工程概况第27-28页
    3.3 热-固耦合分析模型及计算参数第28-30页
        3.3.1 热-固耦合分析模型第28-30页
        3.3.2 模型计算参数第30页
    3.4 工程建设期支护结构稳定性分析第30-35页
        3.4.1 隔热层及过水断面形状对衬砌结构稳定性的影响第31-32页
        3.4.2 衬砌厚度对支护结构稳定性的影响第32-33页
        3.4.3 衬砌厚度对地震反应的影响分析第33-35页
    3.5 工程运行期支护结构稳定性分析第35-43页
        3.5.1 结构应力对比分析第37-38页
        3.5.2 结构位移对比分析第38-39页
        3.5.3 结构安全系数对比分析第39-43页
    3.6 本章小结第43-44页
第4章 高温养护条件下水工隧洞衬砌混凝土早期抗裂性试验研究第44-56页
    4.1 混凝土的收缩开裂机理第44-45页
    4.2 原材料和试验设计第45-50页
        4.2.1 试验原材料第45-46页
        4.2.2 试验方法第46-48页
        4.2.3 正交试验设计第48-49页
        4.2.4 试验配合比设计第49-50页
    4.3 试验结果与分析第50-53页
    4.4 对比试验第53-55页
    4.5 本章小结第55-56页
第5章 结论与展望第56-58页
    5.1 结论第56-57页
    5.2 展望第57-58页
参考文献第58-62页
致谢第62-63页
参考文献第63页

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