摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
1.1 问题的提出 | 第8-10页 |
1.1.1 引言 | 第8页 |
1.1.2 大体积混凝土的定义 | 第8-9页 |
1.1.3 温度应力定义 | 第9页 |
1.1.4 大体积混凝土特点 | 第9-10页 |
1.1.5 目前对大体积混凝土认识的不足 | 第10页 |
1.2 大体积混凝土裂缝问题国内外研究情况 | 第10-12页 |
1.2.1 国外研究情况 | 第10-11页 |
1.2.2 国内研究情况 | 第11-12页 |
1.3 存在的问题和本文研究内容 | 第12-14页 |
1.3.1 存在的问题 | 第12页 |
1.3.2 本文研究内容 | 第12-13页 |
1.3.3 本文研究技术路线图 | 第13-14页 |
2 大体积混凝土裂缝成因分析 | 第14-24页 |
2.1 引言 | 第14页 |
2.2 大体积混凝土裂缝分类 | 第14-15页 |
2.3 温度裂缝形成过程分析 | 第15-23页 |
2.3.1 大体积混凝土温度裂缝形成机理 | 第15-16页 |
2.3.2 大体积混凝土施工阶段主要降温措施 | 第16-18页 |
2.3.3 约束因素对裂缝的影响 | 第18-19页 |
2.3.4 干缩变形的影响 | 第19页 |
2.3.5 施工工艺对裂缝的影响 | 第19-20页 |
2.3.6 荷载对裂缝的影响 | 第20-21页 |
2.3.7 外界环境对裂缝的影响 | 第21-22页 |
2.3.8 构成混凝土原材料对裂缝的影响 | 第22-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
3 1 | 第24-44页 |
3.1 工程概况 | 第24-26页 |
3.2 施工温控措施 | 第26-39页 |
3.2.1 混凝土制作 | 第26-28页 |
3.2.2 混凝土浇筑控制 | 第28-32页 |
3.2.3 混凝土施工过程中的降温措施 | 第32-36页 |
3.2.4 大体积混凝土浇筑温度监测 | 第36-39页 |
3.3 现场试验 | 第39-41页 |
3.3.1 试验体浇筑准备工作 | 第39-40页 |
3.3.2 实验体的浇筑 | 第40页 |
3.3.3 试验数据分析 | 第40-41页 |
3.4 大体积混凝土裂缝补救措施 | 第41-43页 |
3.4.1 面层修补法 | 第41-42页 |
3.4.2 灌浆法 | 第42页 |
3.4.3 嵌缝封堵法 | 第42-43页 |
3.4.4 混凝土置换法 | 第43页 |
3.4.5 结构加固法 | 第43页 |
3.4.6 仿生自修复法 | 第43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
4 大体积混凝土温度及温度应力计算 | 第44-56页 |
4.1 基础混凝土绝热温升计算 | 第44-46页 |
4.1.1 拌合温度Τ_c计算 | 第44-45页 |
4.1.2 浇筑温度Τ_j计算 | 第45页 |
4.1.3 最大绝热温升Τ_t计算 | 第45-46页 |
4.2 大体积混凝土内平均温度计算 | 第46-50页 |
4.2.1 混凝土中心温度T_(1(t))计算 | 第46页 |
4.2.2 混凝土表层温度T_(2(t))计算 | 第46-49页 |
4.2.3 混凝土内部平均温度T_(m(t))计算 | 第49-50页 |
4.3 大体积混凝土应力(温度应力)计算 | 第50-55页 |
4.3.1 基底约束计算 | 第50-51页 |
4.3.2 混凝土干缩量和当量温差计算 | 第51-52页 |
4.3.3 1 | 第52-53页 |
4.3.4 不同时间段混凝土内部拉应力计算 | 第53-54页 |
4.3.5 混凝土基础内部最大拉应力计算 | 第54页 |
4.3.6 混凝土抗裂分析 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
5 1 | 第56-68页 |
5.1 工程概况 | 第56页 |
5.2 有限元模型 | 第56-58页 |
5.2.1 建模 | 第56-57页 |
5.2.2 相关计算参数 | 第57页 |
5.2.3 仿真模拟介绍 | 第57-58页 |
5.3 温度场分析结果 | 第58-63页 |
5.4 应力场计算结果 | 第63-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-68页 |
6 结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
致谢 | 第72-74页 |