首页--交通运输论文--公路运输论文--桥涵工程论文--桥梁施工论文--各项工程论文--混凝土和钢筋混凝土工程论文

嘉鱼长江公路大桥主墩混凝土配制及防裂技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景、目的及意义第11-13页
    1.2 大体积混凝土相关概念和特点第13-14页
        1.2.1 大体积混凝土定义第13页
        1.2.2 温度应力第13页
        1.2.3 大体积混凝土裂缝第13-14页
        1.2.4 大体积混凝土特点第14页
    1.3 大体积混凝土裂缝分析及控制技术研究第14-18页
        1.3.1 大体积混凝土裂缝原因分析第14-15页
        1.3.2 大体积混凝土裂缝控制技术研究第15-18页
    1.4 索塔高性能混凝土研究第18-19页
    1.5 研究目标、内容与技术路线第19-21页
        1.5.1 研究目标第19页
        1.5.2 研究内容第19-20页
        1.5.3 技术路线图第20-21页
第2章 原材料及试验方法第21-26页
    2.1 原材料及基本性能第21-24页
        2.1.1 水泥第21页
        2.1.2 矿物掺合料第21-22页
        2.1.3 细集料第22页
        2.1.4 粗集料第22-23页
        2.1.5 化学外加剂第23页
        2.1.6 阻裂纤维第23-24页
    2.2 试验方法第24-26页
        2.2.1 水泥净浆凝结时间测试第24页
        2.2.2 水泥混凝土性能测试第24-25页
        2.2.3 微观分析测试方法第25-26页
第3章 承台C40大体积混凝土配合比设计与性能研究第26-38页
    3.1 工程概况第26-27页
    3.2 配合比设计目标与要求第27页
    3.3 原材料及配合比优化原则第27-28页
    3.4 缓凝剂优选第28-32页
        3.4.1 缓凝剂对水泥净浆凝结时间的影响第28-29页
        3.4.2 缓凝剂对胶凝材料水化热的影响第29-30页
        3.4.3 缓凝剂对混凝土坍落度和凝结时间的影响第30-31页
        3.4.4 缓凝剂对混凝土力学性能的影响第31页
        3.4.5 缓凝剂对绝热温升的影响第31-32页
    3.5 胶凝材料比例的优选第32-35页
        3.5.1 胶凝材料比例对混凝土工作性与力学性能的影响第33页
        3.5.2 胶凝材料比例对混凝土绝热温升与耐久性能的影响第33-35页
        3.5.3 聚丙烯腈纤维对承台混凝土性能的影响第35页
    3.6 温度匹配养护对承台混凝土抗压强度的影响第35-37页
    3.7 本章小结第37-38页
第4章 主塔C50混凝土配合比设计与性能研究第38-54页
    4.1 工程概况第38-39页
    4.2 配合比设计思路及要求第39-41页
        4.2.1 配合比设计思路第39-40页
        4.2.2 配合比设计要求第40-41页
    4.3 原材料及配合比优化原则第41-42页
    4.4 配合比优化设计第42-45页
        4.4.1 胶凝材料用量及比例优选第42-44页
        4.4.2 优化的配合比混凝土绝热温升第44-45页
    4.5 纤维种类及掺量对混凝土性能影响第45-52页
        4.5.1 纤维对混凝土力学性能的影响第46-47页
        4.5.2 纤维对混凝土早期塑性开裂的影响第47-49页
        4.5.3 纤维对混凝土弯曲韧性的影响第49-51页
        4.5.4 纤维对混凝土抗氯离子渗透性的影响第51-52页
    4.6 本章小结第52-54页
第5章 承台C40大体积混凝土温控防裂施工技术研究第54-72页
    5.1 控裂重难点第54-55页
    5.2 仿真计算及分析第55-61页
        5.2.1 混凝土配合比及性能第55-56页
        5.2.2 边界条件第56页
        5.2.3 抗裂安全系数取值第56-57页
        5.2.4 仿真计算结果及分析第57-61页
    5.3 温控标准第61页
    5.4 现场温控措施第61-65页
        5.4.1 浇筑温度的控制第62-63页
        5.4.2 冷却水管布设及使用控制第63-64页
        5.4.3 混凝土浇筑间歇期控制第64页
        5.4.4 内表温差控制第64-65页
    5.5 混凝土施工质量控制措施第65-67页
        5.5.1 混凝土原材料质量控制第65页
        5.5.2 混凝土生产质量控制第65-66页
        5.5.3 混凝土运输、浇筑、振捣质量控制第66页
        5.5.4 保温保湿养护控制第66-67页
        5.5.5 混凝土凿毛第67页
    5.6 现场温度监控第67-68页
    5.7 现场温度措施实施情况及温度监测结果第68-71页
        5.7.1 浇筑温度第68-69页
        5.7.2 冷却水第69页
        5.7.3 保温保湿养护第69-70页
        5.7.4 温度监测结果及分析第70-71页
    5.8 本章小结第71-72页
第6章 塔座及塔柱首节大体积混凝土温控防裂施工技术研究第72-85页
    6.1 控裂重难点第72页
    6.2 仿真计算分析第72-77页
        6.2.1 混凝土配合比及性能第72-73页
        6.2.2 边界条件第73-74页
        6.2.3 仿真计算结果及分析第74-77页
    6.3 温控标准第77页
    6.4 现场温控措施第77-79页
    6.5 混凝土施工质量控制措施第79-80页
    6.6 现场温度措施实施情况及温度监测结果第80-83页
        6.6.1 浇筑温度第80页
        6.6.2 冷却水第80-81页
        6.6.3 保温保湿养护第81-82页
        6.6.4 温度监测结果及分析第82-83页
    6.7 本章小结第83-85页
第7章 结论与创新点第85-87页
    7.1 主要结论第85-86页
    7.2 创新点第86-87页
致谢第87-88页
参考文献第88-91页
附录第91页

论文共91页,点击 下载论文
上一篇:ZJ公司海外工程项目治理结构的设计与运行研究
下一篇:A公司业务平移流程优化研究