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大体积混凝土基础板内部温度监测及裂缝控制

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第9-15页
    1.1 大体积钢筋混凝土第9-10页
    1.2 大体积钢筋混凝土结构特点第10页
    1.3 钢筋混凝土的裂缝第10-12页
        1.3.1 裂缝区域第10-11页
        1.3.2 裂缝类型第11页
        1.3.3 温度收缩裂缝的产生机理第11-12页
        1.3.4 温度收缩裂缝带来的危害第12页
    1.4 大体积钢筋混凝土温测与裂缝控制研究现状第12-14页
    1.5 本文的研究目的和主要内容第14-15页
        1.5.1 研究目的第14页
        1.5.2 研究内容第14-15页
2 大体积钢筋混凝土温度控制基本原理第15-30页
    2.1 混凝土的体积变形第15-17页
        2.1.1 混凝土体积变形的类型第15-16页
        2.1.2 混凝土收缩的计算第16-17页
    2.2 钢筋混凝土的力学性质第17-18页
    2.3 钢筋混凝土的热学参数第18-21页
    2.4 大体积钢筋混凝土的温度场第21-22页
    2.5 大体积钢筋混凝土温度场计算理论第22-24页
        2.5.1 能量守恒定律第22页
        2.5.2 热传导原理第22-24页
    2.6 大体积钢筋混凝土温度应力第24-26页
        2.6.1 钢筋混凝土内部温度应力的定义第24页
        2.6.2 钢筋混凝土内部温度应力影响因素第24-26页
    2.7 大体积混凝土温度应力的计算第26-28页
        2.7.1 地基无限刚性假定计算理论第26-27页
        2.7.2 地基半刚性假定计算理论第27-28页
    2.8 混凝土允许温差控制第28-29页
    2.9 本章小结第29-30页
3 大体积混凝土的循环水冷却系统第30-35页
    3.1 大体积混凝土冷却循环水管的应用第30页
    3.2 循环水冷却效果计算第30-34页
        3.2.1 混凝土一期冷却计算第31-32页
        3.2.2 等效热传导法计算一期冷却第32-34页
    3.3 影响循环水冷却效果的因素第34页
    3.4 本章小结第34-35页
4 大体积钢筋混凝土基础板温度监测第35-72页
    4.1 工程概况第35-37页
        4.1.1 工程情况简介第35页
        4.1.2 工程特点第35页
        4.1.3 混凝土原材料设计第35-37页
    4.2 混凝土基础板温度场数值模拟计算第37-47页
        4.2.1 计算模型的建立第37-38页
        4.2.2 边界条件的确立第38-39页
        4.2.3 基本条件第39-41页
        4.2.4 差分法求解第41-44页
        4.2.5 考虑冷却循环水影响的温度场计算第44-47页
    4.3 温度控制计算第47-48页
    4.4 混凝土基础板温度场有限元分析第48-53页
        4.4.1 有限元模型的建立第48-49页
        4.4.2 有限元模型的计算分析第49-53页
    4.5 混凝土浇筑与养护第53页
    4.6 监测方案的选择第53-56页
        4.6.1 监测设备介绍第53-54页
        4.6.2 温度监测位布置第54-55页
        4.6.3 温控标准第55-56页
    4.7 温度监测与测温数据第56-58页
        4.7.1 测温数据采集第56页
        4.7.2 测温数据第56-58页
    4.8 混凝土实测温度应力计算第58-62页
        4.8.1 一标段A区混凝土基础筏板实测温度应力计算第58-61页
        4.8.2 二标段B区混凝土基础筏板实测温度应力计算第61-62页
    4.9 测温数据结果分析第62-65页
        4.9.1 实测数据整体分析第62页
        4.9.2 实测数据对比分析第62-65页
    4.10 理论与实测数据对比分析第65-68页
    4.11 循环水冷却效果分析第68-70页
    4.12 大体积钢筋混凝土防裂措施第70-71页
        4.12.1 大体积钢筋混凝土基础板裂缝控制原则第70页
        4.12.2 大体积钢筋混凝土基础板裂缝控制措施第70-71页
    4.13 本章小结第71-72页
5 结论与展望第72-73页
    5.1 论文结论第72页
    5.2 研究展望第72-73页
参考文献第73-77页
致谢第77页

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