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混凝土斜拉桥现浇段基于温度收缩的早期效应分析

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 混凝土斜拉桥宽箱梁的特点第9-11页
        1.1.1 斜拉桥的发展第9-10页
        1.1.2 宽箱梁的发展第10页
        1.1.3 混凝土斜拉桥宽箱梁现浇段的特点第10-11页
    1.2 混凝土施工早期水化热和收缩第11-12页
        1.2.1 混凝土施工早期的定义第11页
        1.2.2 混凝土施工早期水化热第11页
        1.2.3 混凝土施工早期收缩第11-12页
    1.3 研究意义第12-13页
    1.4 国内外研究现状第13-15页
    1.5 本文主要研究内容第15-17页
第二章 混凝土的基本性质和早期性能基本理论第17-29页
    2.1 混凝土热力学参数分析第17-19页
    2.2 混凝土力学参数分析第19-20页
    2.3 混凝土水化热计算第20-24页
    2.4 混凝土早期变形特性第24-28页
        2.4.1 混凝土早期水化热性能第24-25页
        2.4.2 混凝土早期强度计算第25-26页
        2.4.3 混凝土早期收缩性能和计算第26-27页
        2.4.4 混凝土早期弹性模量第27-28页
        2.4.5 徐变和松弛系数第28页
    2.5 本章小结第28-29页
第三章 混凝土水化热温度场和温度应力计算原理第29-46页
    3.1 热传导方程第29-31页
    3.2 热传导的边值条件第31-34页
    3.3 温度场及其有限元算法第34-41页
        3.3.1 温度场第34页
        3.3.2 温度场的有限元解法第34-41页
    3.4 混凝土温度应力和温度应力的有限元解法第41-45页
        3.4.1 混凝土温度应力的类型第41页
        3.4.2 .混凝土温度应力的有限元解法第41-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第四章 宽幅斜拉桥现浇段温度收缩有限元分析第46-69页
    4.1 工程概况及观测点选取第46-47页
    4.2 现浇段实测数据分析第47-51页
    4.3 FEA有限元模型建立第51-57页
        4.3.1 模型概述第52-53页
        4.3.2 参数取值和施工模拟第53-55页
        4.3.3 收缩的模型体现和温度收缩应力计算第55-57页
    4.4 水化热分析结果第57-68页
        4.4.1 温度场计算结果第57-62页
        4.4.2 温度收缩应力计算结果第62-67页
        4.4.3 有限元计算结果分析第67-68页
    4.5 本章小结第68-69页
第五章 降低现浇段温度收缩应力的施工方案优化第69-84页
    5.1 热力学条件的优化第69-76页
    5.2 施工方案优化第76-82页
    5.3 现浇段的温控措施第82-83页
    5.4 本章小结第83-84页
结论和展望第84-87页
    1 结论第84-85页
    2 展望第85-87页
参考文献第87-90页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第90-91页
致谢第91-92页
附件第92页

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