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桥台大体积混凝土温度应力分析与控制

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第1章 绪论第9-15页
   ·课题来源及背景第9-10页
   ·研究的目的和意义第10-11页
   ·国内外研究及分析第11-13页
   ·本文研究内容第13-15页
第2章 木模板表面散热系数反分析第15-30页
   ·混凝土热学原理第16-22页
     ·混凝土热学性能参数第16-18页
     ·热传导方程及边值条件第18-21页
     ·非稳定温度场有限元分析第21-22页
   ·反分析模型的建立第22-23页
     ·反分析问题描述第22页
     ·利用零阶法建立目标函数第22-23页
   ·工程实例第23-29页
     ·工程背景第23页
     ·混凝土配合比第23-24页
     ·布点位置第24页
     ·热分析参数第24-26页
     ·木模板表面散热系数识别第26-29页
   ·本章小结第29-30页
第3章 桥台温度场和温度应力计算第30-47页
   ·混凝土的力学原理第30-31页
     ·混凝土力学性能第30-31页
     ·温度应力有限元计算单元第31页
   ·混凝土的热-结构耦合分析第31-32页
     ·热-结构耦合分析第32页
   ·徐变作用下的温度应力第32-34页
     ·等效龄期法和抗拉强度发展公式第33页
     ·等效徐变法第33-34页
     ·松弛系数法第34页
   ·开裂风险判断第34-35页
   ·桥台现场测温第35-39页
     ·项目背景第35-36页
     ·混凝土材料第36页
     ·温度传感器布置第36页
     ·环境温度第36-37页
     ·混凝土内测点温度第37-39页
   ·桥台温度场分析第39-41页
     ·热分析相关参数及公式第39-40页
     ·绝热温升公式第40页
     ·温度场分析结果第40-41页
   ·桥台温度应力分析第41-46页
     ·应力计算相关参数第41-42页
     ·混凝土材料抗拉强度计算第42-43页
     ·温度应力分析结果第43-46页
   ·本章小结第46-47页
第4章 ANSYS软件的二次开发第47-65页
   ·有限元建模的可视化第47-48页
   ·有限元参数化建模方法第48-49页
   ·ANSYS软件二次开发技术第49-53页
     ·参数化程序设计语言(APDL)第49页
     ·界面设计语言(UIDL)第49-53页
   ·温度裂缝程序开发第53-64页
     ·温度裂缝程序开发第53-55页
     ·计算模型的建立第55-60页
     ·模型分析及分析结果第60-64页
   ·本章小结第64-65页
结论第65-67页
参考文献第67-71页
致谢第71页

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