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桥梁大体积混凝土水化热温度控制研究

摘要第6-7页
abstract第7页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 大体积混凝土的定义和特点第11-13页
        1.1.1 大体积混凝土的定义第11-12页
        1.1.2 大体积混凝土的特点第12-13页
    1.2 大体积混凝土水化热国内外研究现状第13-16页
        1.2.1 大体积混凝土水化热的国外研究第13-14页
        1.2.2 大体积混凝土水化热的国内研究第14-16页
    1.3 本文目的及主要工作内容第16-18页
第2章 大体积混凝土水化热分析理论第18-29页
    2.1 概述第18页
    2.2 热传导理论第18-21页
        2.2.1 热传导微分方程第18-20页
        2.2.2 初始条件和边界条件第20-21页
    2.3 混凝土的热力学性能及水泥水化热第21-22页
        2.3.1 混凝土的热力学性能第21-22页
        2.3.2 水泥水化热第22页
    2.4 混凝土温度场的计算方法第22-26页
        2.4.1 混凝土温度场有限元的显式解法第22-24页
        2.4.2 混凝土温度场有限元的隐式解法第24-26页
    2.5 本文相关参数的计算公式第26-28页
        2.5.1 混凝土温度第26-27页
        2.5.2 混凝土应力第27-28页
        2.5.3 冷却水流量第28页
        2.5.4 冷却水对流系数第28页
    2.6 本章小结第28-29页
第3章 桥梁大体积混凝土裂缝解决对策第29-40页
    3.1 裂缝概述第29-34页
        3.1.1 裂缝的危害第29页
        3.1.2 裂缝的分类第29-32页
        3.1.3 温度裂缝的成因第32-34页
    3.2 温度裂缝解决对策第34-39页
        3.2.1 设计方面第34-35页
        3.2.2 材料方面第35-37页
        3.2.3 施工措施第37-38页
        3.2.4 养护措施第38-39页
    3.3 本章小结第39-40页
第4章 桥梁大体积混凝土水化热温度实测分析第40-63页
    4.1 工程概况第40-42页
        4.1.1 承台概况第40-41页
        4.1.2 主塔上横梁(含塔柱)概况第41-42页
    4.2 承台测试第42-51页
        4.2.1 测试方案第42-47页
        4.2.2 实测数据的采集与分析第47-51页
    4.3 主塔上横梁(含塔柱)测试第51-62页
        4.3.1 测试方案第51-58页
        4.3.2 实测数据的采集与分析第58-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第5章 桥梁大体积混凝土水化热数值模拟第63-92页
    5.1 承台水化热的数值模拟第63-80页
        5.1.1 参数的选取第63-66页
        5.1.2 建立模型第66-67页
        5.1.3 承台的水化热计算分析第67-73页
        5.1.4 承台水化热温度理论值与实测值的对比分析第73-80页
    5.2 主塔上横梁(含塔柱)水化热的数值模拟第80-91页
        5.2.1 参数的选取第80-81页
        5.2.2 建立模型第81-82页
        5.2.3 主塔上横梁(含塔柱)的水化热计算分析第82-87页
        5.2.4 主塔上横梁(含塔柱)水化热温度理论值与实测值的对比分析第87-91页
    5.3 本章小结第91-92页
第6章 桥梁大体积混凝土水化热的影响因素第92-107页
    6.1 概述第92页
    6.2 管冷的作用第92-99页
        6.2.1 冷却水温度的影响第92-95页
        6.2.2 流量的影响第95-97页
        6.2.3 管距的影响第97-99页
    6.3 水泥品种、用量对大体积混凝土水化热的影响第99-102页
        6.3.1 水泥品种第99-100页
        6.3.2 水泥用量第100-102页
    6.4 混凝土入模温度对大体积混凝土水化热的影响第102-103页
    6.5 环境温度对大体积混凝土水化热的影响第103-104页
    6.6 边界条件对大体积混凝土水化热的影响第104-106页
    6.7 本章小结第106-107页
结论和展望第107-109页
    结论第107-108页
    展望第108-109页
致谢第109-110页
参考文献第110-113页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第113页

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