摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-13页 |
1.1 研究目的及意义 | 第7-10页 |
1.1.1 大体积混凝土的定义 | 第7页 |
1.1.2 大体积混凝土结构主要特点 | 第7-8页 |
1.1.3 大体积混凝土结构温度裂缝问题 | 第8-9页 |
1.1.4 研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
1.3 本文主要研究思路与内容 | 第12-13页 |
第二章 大体积混凝土裂缝的分类及形成原因 | 第13-17页 |
2.1 引言 | 第13页 |
2.2 大体积混凝土裂缝分类 | 第13-15页 |
2.3 大体积混凝土裂缝出现的原因 | 第15-17页 |
2.3.1 大体积混凝土结构自身的原因 | 第15-16页 |
2.3.2 大体积混凝土结构设计和承载条件影响 | 第16页 |
2.3.3 施工工艺的影响 | 第16页 |
2.3.4 外部环境条件的影响 | 第16-17页 |
第三章 大体积混凝土温度应力及温度裂缝的产生机理 | 第17-29页 |
3.1 温度应力 | 第17-20页 |
3.1.1 温度应力分类 | 第17页 |
3.1.2 水泥水化热与最大内约束温度应力 | 第17-19页 |
3.1.3 外约束温度应力计算公式 | 第19-20页 |
3.2 徐变 | 第20-22页 |
3.2.1 徐变定义和作用 | 第20页 |
3.2.2 影响混凝土徐变的主要因素 | 第20-21页 |
3.2.3 徐变的两种表示方法 | 第21-22页 |
3.3 约束对抗裂性能的影响 | 第22-26页 |
3.3.1 两端完全约束时的应力和应变 | 第22页 |
3.3.2 弹性约束下的约束应力和应变 | 第22-25页 |
3.3.3 约束对徐变松弛的影响 | 第25-26页 |
3.4 利用有限元软件分析大体积混凝土模型的温度应力 | 第26-28页 |
3.5 本章小结 | 第28-29页 |
第四章 东黑山陡坡矩形槽混凝土温控与防裂技术研究 | 第29-49页 |
4.1 工程概况 | 第29-30页 |
4.2 陡坡矩形槽段结构型式 | 第30-32页 |
4.3 矩形槽混凝土施工过程 | 第32-36页 |
4.3.1 混凝土拌合和运输 | 第32-33页 |
4.3.2 混凝土浇筑 | 第33-34页 |
4.3.3 施工缝处理 | 第34页 |
4.3.4 混凝土温控措施 | 第34-36页 |
4.3.5 混凝土养护 | 第36页 |
4.4 矩形槽混凝土裂缝发展过程 | 第36-40页 |
4.5 矩形槽混凝土裂缝原因分析 | 第40-44页 |
4.5.1 第5节混凝土墙体浇筑裂缝控制计算 | 第40-44页 |
4.5.2 裂缝原因分析 | 第44页 |
4.6 矩形槽混凝土裂缝控制措施 | 第44-48页 |
4.6.1 冷凝管的施工与操作 | 第45-47页 |
4.6.2 表面养护 | 第47-48页 |
4.7 达到的效果 | 第48-49页 |
第五章 结论与展望 | 第49-50页 |
5.1 结论 | 第49页 |
5.2 展望 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
个人简历及发表的学术论文 | 第54页 |