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钢板内约束对高强混凝土自收缩影响的试验研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第13-21页
    1.1 课题的研究背景和意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-18页
        1.2.1 素混凝土自收缩研究现状第14-17页
        1.2.2 混凝土约束自收缩研究现状第17-18页
    1.3 本文的研究内容和研究思路第18-21页
2 混凝土自收缩理论及约束收缩力学模型推导第21-33页
    2.1 混凝土自收缩产生机理第21-22页
    2.2 约束及约束度第22-24页
        2.2.1 约束第22-23页
        2.2.2 约束度第23-24页
    2.3 全截面协调变形收缩模型推导第24-25页
    2.4 端部固结钢板约束混凝土收缩模型推导第25-29页
    2.5 钢板约束混凝土收缩“悬臂梁”模型的提出第29-32页
    2.6 本章小结第32-33页
3 高强混凝土约束自收缩试验第33-47页
    3.1 混凝土收缩试验方法第33-37页
        3.1.1 混凝土自由收缩试验方法第33-35页
        3.1.2 混凝土约束收缩试验方法第35-36页
        3.1.3 本文高强混凝土约束自收缩试验思路第36-37页
    3.2 混凝土原材料及配合比第37页
        3.2.1 原材料第37页
        3.2.2 混凝土配合比第37页
    3.3 混凝土基本力学性能试验第37-38页
        3.3.1 混凝土抗压强度第38页
        3.3.2 混凝土抗拉强度第38页
        3.3.3 混凝土静力受压弹性模量第38页
    3.4 高强混凝土约束自收缩试验第38-45页
        3.4.1 试验方案设计第39-41页
        3.4.2 试件制作及收缩试验量测第41-45页
    3.5 本章小结第45-47页
4 高强混凝土约束自收缩试验结果及分析第47-91页
    4.1 混凝土基本力学性能第47-49页
        4.1.1 混凝土抗压强度第47-48页
        4.1.2 混凝土抗拉强度第48页
        4.1.3 混凝土静力受压弹性模量第48-49页
    4.2 高强混凝土自收缩变形发展第49-58页
        4.2.1 素混凝土自收缩变形第49-54页
        4.2.2 高强混凝土约束自收缩变形第54-58页
    4.3 不同约束条件下约束度对比分析第58-71页
        4.3.1 配钢率对约束度的影响第59-61页
        4.3.2 钢板表面锈蚀对约束度的影响第61-63页
        4.3.3 钢板配置方式对约束度的影响第63-65页
        4.3.4 钢板与钢筋约束度影响的不同第65-67页
        4.3.5 约束度的空间分布规律分析和讨论第67-71页
    4.4 约束应力计算及开裂趋势分析第71-78页
        4.4.1 约束应力计算第71-76页
        4.4.2 开裂趋势分析第76-78页
    4.5 高强混凝土自收缩预测模型对比分析第78-89页
        4.5.1 混凝土自收缩模型简介第78-81页
        4.5.2 试验数据与已有预测模型对比分析第81-89页
    4.6 本章小结第89-91页
5 高强混凝土约束自收缩有限元模拟分析第91-101页
    5.1 有限元模拟分析思路第91页
    5.2 高强混凝土约束自收缩有限元模型建立第91-95页
        5.2.1 模型分组及尺寸第91-92页
        5.2.2 模型计算参数设置第92-95页
    5.3 有限元模拟结果分析第95-99页
        5.3.1 素混凝土模型结果与试验对比分析第95-96页
        5.3.2 钢板及钢筋内约束混凝土模型应力结果分析第96-99页
    5.4 混凝土约束应力计算方法讨论第99-100页
    5.5 本章小结第100-101页
6 结论与展望第101-103页
    6.1 结论第101-102页
    6.2 展望第102-103页
致谢第103-105页
参考文献第105-110页

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