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桥梁箱体湿热耦合作用下非结构性裂缝成因分析及处理方法

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 混凝土箱梁结构特点及典型问题第10-12页
        1.1.1 箱型截面优点第10页
        1.1.2 混凝土温度变化引起开裂第10-11页
        1.1.3 混凝土湿度变化引起开裂第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-18页
        1.2.0 混凝土温度场及温度应力研究现状第12-15页
        1.2.1 混凝土湿度场及湿热耦合机理研究现状第15-17页
        1.2.2 混凝土湿热耦合现象模拟及计算研究现状第17-18页
    1.3 本文研究意义及关键问题第18-21页
        1.3.1 研究目标及研究意义第18页
        1.3.2 研究过程中的关键问题第18-21页
第二章 混凝土湿、热传导机理及数学模型第21-32页
    2.1 混凝土材料导热机理及数学模型第21-22页
    2.2 混凝土材料等温干燥机理及数学模型第22-26页
        2.2.1 混凝土材料湿度场控制方程第23-24页
        2.2.2 混凝土材料非线性湿度场第24-25页
        2.2.3 混凝土材料线性湿度场第25-26页
    2.3 混凝土材料湿热耦合机理及数学模型第26-28页
        2.3.1 混凝土材料湿热耦合机理第26-27页
        2.3.2 混凝土材料湿热耦合数学模型第27-28页
    2.4 混凝土材料湿、热传输定解条件第28-31页
        2.4.1 初始条件第28-29页
        2.4.2 边界条件第29-30页
        2.4.3 湿、热交换系数的确定方法第30-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第三章 基于有限差分法的混凝土内部湿度场计算理论第32-43页
    3.1 有限差分法第32-35页
        3.1.1 差分概念与差分形式第32-33页
        3.1.2 瞬态问题的两种差分格式第33-35页
    3.2 线性湿度场差分计算理论第35-39页
        3.2.1 显式差分格式线性湿度场计算方法第36-38页
        3.2.2 隐式差分格式线性湿度场计算方法第38-39页
    3.3 非线性湿度场差分计算理论第39-42页
        3.3.1 显式差分格式非线性湿度场计算方法第40-41页
        3.3.2 隐式差分格式非线性湿度场计算方法第41-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第四章 混凝土湿度场计算程序编写及验证分析第43-62页
    4.1 混凝土湿度场计算程序第43-49页
        4.1.1 混凝土自干燥速率计算程序第43-44页
        4.1.2 显式差分法计算程序第44-45页
        4.1.3 隐式差分法计算程序第45-49页
    4.2 ADINA软件模拟等温条件下的湿度场第49-51页
        4.2.1 ADINA软件介绍第49页
        4.2.2 ADINA-Thermal模块模拟混凝土内部等温干燥第49-51页
    4.3 线性湿度场算例分析及实验验证第51-56页
        4.3.1 混凝土等温干燥实验第51-52页
        4.3.2 计算模拟第52-53页
        4.3.3 线性问题数学实验及对比分析第53-56页
    4.4 非线性湿度场算例分析第56-61页
        4.4.1 计算模拟第56-58页
        4.4.2 非线性问题数学实验及对比分析第58-61页
    4.5 本章小结第61-62页
第五章 箱梁湿热耦合计算及桥梁温湿度测试实验第62-73页
    5.1 湿热耦合计算程序第62-64页
    5.2 施工现场温、湿度实测实验第64-70页
        5.2.1 实验目的和意义第64页
        5.2.2 混凝土温度、湿度测试仪器第64-66页
        5.2.3 实际桥梁测温、湿度测试方案第66-68页
        5.2.4 实验成果第68-69页
        5.2.5 湿热耦合模拟计算第69-70页
    5.3 数据对比分析第70-72页
    5.4 本章小结第72-73页
第六章 湿热耦合应力计算第73-91页
    6.1 混凝土湿、热应力计算理论第73-74页
    6.2 湿度场-温度场-结构场耦合算例第74-87页
        6.2.1 湿热耦合计算分析第75-80页
        6.2.2 湿热耦合下应力计算及结果分析第80-87页
    6.3 针对混凝土箱梁湿热耦合引起开裂问题的处理方法第87-89页
        6.3.1 避免温度裂缝的方法第87-88页
        6.3.2 避免湿度裂缝的方法第88-89页
    6.4 本章小结第89-91页
第七章 结论与展望第91-94页
    7.1 本文主要工作和结论第91-92页
    7.2 后续研究展望第92-94页
致谢第94-95页
参考文献第95-98页
附录第98-113页
攻读学位期间取得的研究成果第113页
    一、攻读学位期间发表的论文第113页
    二、攻读学位期间参与的科研项目及取得的成果第113页

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