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基于温度应力与结构应力叠加效应下的大体积混凝土温控方法研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
1 绪论第10-16页
   ·问题的提出和研究意义第10-11页
   ·研究背景第11-12页
   ·裂缝问题的研究现状第12-14页
   ·有关规范第14页
   ·本文研究内容第14-15页
   ·本章小结第15-16页
2 大体积混凝土温度裂缝分类、原因与特点第16-27页
   ·概述第16页
   ·裂缝的危害性第16-17页
   ·裂缝分类第17-20页
     ·微观裂缝和宏观裂缝第17-18页
     ·按深度分类第18-20页
   ·裂缝形式第20-21页
   ·裂缝形成内在因素第21-22页
   ·温度裂缝产生的原因第22-23页
   ·影响混凝土结构早期裂缝的因素第23-27页
3 混凝土温度场和温度应力第27-34页
   ·大体积混凝土温度场计算第27-30页
     ·水泥水化热分析第27-28页
     ·混凝土绝热温升计算第28-29页
     ·内部温度估算第29-30页
   ·大体积混凝土温度应力分析第30-33页
     ·温度应力第30页
     ·温度应力发展过程第30-31页
     ·混凝土温度应力的类型第31-32页
     ·混凝土温度应力的特点第32-33页
   ·混凝土温度变化过程第33-34页
4 大体积混凝土力学性能第34-42页
   ·概述第34页
   ·混凝土的热性能及其数值变化对温度场的影响第34-35页
     ·混凝土的热性能第34-35页
     ·混凝土热性能数值变化对温度场的影响第35页
   ·混凝土的弹性模量第35-36页
   ·混凝土弹性模量的影响因素第36-37页
     ·混凝土弹性模量与抗压强度的关系第36页
     ·灰浆率的影响第36页
     ·养护温度对弹性模量的影响第36-37页
     ·外加剂和粉煤灰对弹性模量的影响第37页
   ·混凝土弹性模量表达式第37-39页
   ·抗拉强度第39-40页
   ·大体积混凝土裂缝控制理论条件第40-42页
5 大体积混凝土多通道测温仪器的开发第42-48页
   ·开发价值第42页
   ·仪器构成第42-46页
     ·硬件部分第42-46页
     ·软件部分第46页
   ·系统硬件总体结构第46-47页
   ·人机交互界面第47-48页
6 水化温度场监测第48-65页
   ·实验背景第48页
   ·实验目的第48页
   ·混凝土试块的制作第48-51页
   ·测试实践与技术优化第51-54页
     ·测点布置方案第51-52页
     ·现场检测系统第52-54页
   ·温度监控准备工作第54-56页
     ·温度传感器的标定第54-56页
     ·混凝土内部温度计算第56页
   ·测温规律第56-57页
   ·测温结果分析第57-60页
   ·基本规律分析第60页
   ·外观观测结果分析第60-63页
   ·关于《规范》25℃的讨论第63-65页
7 ANYSYS有限元软件的应用第65-73页
   ·仿真分析任务第65页
   ·ANSYS在大体积混凝土温度场仿真中的应用第65-66页
     ·ANSYS软件主要功能第65-66页
   ·ANSYS在本文中的应用第66-73页
     ·自重坐下应力分析第66页
     ·绝热温升模拟分析第66-73页
8 结论与展望第73-75页
   ·结论第73页
   ·展望第73-75页
参考文献第75-78页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第78-79页
致谢第79-81页

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