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大跨径预应力混凝土箱梁预制过程中温度效应及孔道压浆技术研究

摘要第1-12页
ABSTRACT第12-13页
第一章 绪论第13-24页
   ·课题研究的目的与意义第13-14页
   ·国内外研究现状第14-23页
     ·大体积混凝土结构的温度效应第14-19页
     ·孔道压浆第19-23页
   ·论文研究的主要内容第23-24页
第二章 大体积混凝土温度效应分析理论第24-43页
   ·水泥水化热第24-25页
   ·混凝土的绝热温升第25-26页
   ·混凝土的热学性能及其数值变化对温度场的影响第26-28页
     ·混凝土的热学性能第26-28页
     ·混凝土热学性能的变化对温度场的影响第28页
   ·热传导理论第28-33页
     ·热传导基本方程第28-30页
     ·求解热传导方程的初始条件和边界条件第30-31页
     ·表面保护层的计算第31-33页
   ·混凝土温度应力分析第33-35页
     ·混凝土温度应力的发展过程第33-34页
     ·混凝土温度应力的类型第34页
     ·混凝土温度应力的分析方法第34-35页
   ·混凝土温度场和应力场有限元仿真分析的基本原理第35-43页
     ·混凝土的一维仿真分析第35-38页
     ·混凝土温度场的有限元仿真分析第38-41页
     ·混凝土应力场的有限元仿真分析第41-43页
第三章 温度场及温度应力数值模拟与结果分析第43-73页
   ·数值模拟分析软件的选择第43-44页
   ·MIDAS/Civil水化热分析考虑的事项第44-47页
     ·热传递分析第44-46页
     ·热应力分析第46-47页
     ·数值模拟的计算步骤第47页
   ·计算参数选取第47-49页
     ·弹性模量第47-48页
     ·混凝土的绝热温升第48页
     ·气温资料第48-49页
     ·混凝土的热力学参数第49页
   ·工程实例概况第49-51页
   ·60m箱梁关键截面温度场、应力场有限元分析思路与模型建立第51-53页
     ·有限元分析思路第51页
     ·有限元分析模型简化与网格划分第51-52页
     ·有限元分析模型主要计算参数的选取第52-53页
   ·温度场应力场计算结果与分析第53-73页
     ·常温施工条件下(13℃)计算结果分析第53-60页
     ·低温施工条件下(-10℃)计算结果分析第60-65页
     ·高温施工条件下(35℃)计算结果分析第65-70页
     ·温度场应力场计算结果总结与分析第70-73页
第四章 真空压浆施工工艺研究第73-83页
   ·真空压浆的原理及其优越性第73-74页
     ·真空压浆原理第73-74页
     ·真空压浆技术的优劣第74页
   ·真空压浆工艺对材料的要求第74-77页
     ·水泥浆第74-75页
     ·添加剂第75-76页
     ·波纹管第76-77页
     ·锚具第77页
   ·真空压浆前的准备工作第77-79页
     ·预留孔道第77-78页
     ·预应力钢筋的安装第78页
     ·清洁孔道第78-79页
   ·真空压浆工艺第79-83页
     ·真空压浆设备第79页
     ·真空压浆施工工艺流程第79-80页
     ·真空压浆工艺的特点第80页
     ·真空压浆技术的质量控制点第80-82页
     ·真空压浆完成后第82-83页
第五章 压浆配合比试验研究第83-106页
   ·压浆材料性能研究第83-93页
     ·硅酸盐矿物组成及其与水泥性质的关系第83-84页
     ·硅酸盐水泥的技术性质第84-88页
     ·硅酸盐水泥的水化、凝结硬化第88-91页
     ·新拌和水泥浆的特性分析第91-93页
   ·压浆材料的选择第93-96页
     ·水泥的选择第93页
     ·外加剂和水泥的匹配及选择第93-96页
   ·配合比试验研究第96-106页
     ·试验方法简介第97-99页
     ·JM-HF的掺量及水泥品种对新拌浆体的流变性的影响第99-101页
     ·JMHF的掺量及水泥品种对硬化后力学性能的影响第101-103页
     ·JM-HF的掺量及水泥品种对变形性能的影响第103-105页
     ·试验总结第105-106页
第六章 总结与展望第106-109页
   ·总结第106-107页
   ·展望第107-109页
参考文献第109-114页
致谢第114-115页
发表论文和科研情况说明第115-116页
学位论文评阅及答辩情况表第116页

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