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桥梁大体积混凝土承台水化热温度场和温度应力研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第12-21页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 大体积混凝土研究历史和现状第13-17页
    1.3 水管冷却研究现状第17-19页
    1.4 本文研究意义和拟解决问题第19-21页
第2章 温度场计算基本理论和ANSYS计算实现方法第21-53页
    2.1 大体积混凝土水化热温度场的基本特征第21-22页
    2.2 热传导方程与边值条件第22-28页
        2.2.1 热传导方程第22-25页
        2.2.2 热传导方程的定解条件第25-28页
    2.3 温度场有限元解法第28-36页
        2.3.1 平面问题变分原理第28-30页
        2.3.2 空间问题变分原理第30-31页
        2.3.3 有限元显式解法第31-34页
        2.3.4 有限元隐式解法第34-36页
    2.4 水管冷却问题的有限元计算方法第36-38页
        2.4.1 冷却水管沿程水温增量的计算第36-37页
        2.4.2 迭代求解温度场第37-38页
    2.5 工程概况第38-44页
        2.5.1 材料热学参数第40-41页
        2.5.2 施工地点气温参数第41页
        2.5.3 承台边界条件参数第41-42页
        2.5.4 水泥水化热第42-43页
        2.5.5 冷却水管布置及相关参数第43-44页
    2.6 有限元模型的建立第44-51页
        2.6.1 有限元模型基本假设第44-45页
        2.6.2 有限单元热流耦合法第45-47页
        2.6.3 实现过程第47-51页
    2.7 小结第51-53页
第3章 承台有限元计算模型及温度场结果分析第53-71页
    3.1 承台有限元模型第53-54页
    3.2 温度场计算结果第54-62页
        3.2.1 整体温度分布结果第54-59页
        3.2.2 冷却水管附近温度分布结果第59-60页
        3.2.3 承台里表温度对比第60-62页
    3.3 温度传感器的选择和布置第62-64页
    3.4 温度监测方案和流程第64-65页
    3.5 混凝土温度监测结果及分析第65-69页
    3.6 小结第69-71页
第4章 温度应力基本理论和ANSYS计算结果第71-87页
    4.1 大体积混凝土温度应力理论第71-72页
    4.2 弹性温度应力计算原理第72-75页
    4.3 承台温度应力计算第75-78页
        4.3.1 计算参数选取第76-77页
        4.3.2 计算过程第77-78页
    4.4 承台温度应力计算结果第78-86页
        4.4.1 承台表面温度应力第78-82页
        4.4.2 承台内部温度应力第82-86页
    4.5 小结第86-87页
第5章 大体积承台施工参数影响分析和温控建议第87-99页
    5.1 混凝土入模温度的影响第87-89页
    5.2 冷却水流速的影响第89-91页
    5.3 冷却水温度的影响第91-94页
    5.4 冷却水管通水时长的影响第94-96页
    5.5 温控建议第96-98页
        5.5.1 材料措施第96页
        5.5.2 入模温度控制第96-97页
        5.5.3 水管冷却第97页
        5.5.4 表面保温第97-98页
    5.6 小结第98-99页
第6章 结论与展望第99-102页
    结论第99-100页
    展望第100-102页
致谢第102-103页
参考文献第103-108页
攻读硕士学位期间发表论文和参与科研项目第108页

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