首页--工业技术论文--水利工程论文--水工结构论文--混凝土结构和加筋混凝土结构论文--钢筋混凝土、预应力钢筋混凝土结构论文

基于钢筋锈胀力的混凝土碳化裂缝宽度计算

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 研究背景及意义第10页
    1.2 研究进展与现状第10-14页
        1.2.1 钢筋锈胀力数值模拟研究进展第10-11页
        1.2.2 裂缝宽度理论计算研究进展第11-13页
        1.2.3 裂缝宽度数值模拟研究进展第13-14页
    1.3 本文主要研究内容第14-15页
第二章 混凝土碳化后钢筋混凝土锈胀开裂分析第15-21页
    2.1 混凝土碳化过程第15-16页
        2.1.1 碳化定义第15页
        2.1.2 碳化影响因素第15-16页
    2.2 钢筋锈蚀过程第16-20页
        2.2.1 钢筋锈胀机理分析第16-17页
        2.2.2 钢筋锈胀力影响因素第17-20页
    2.3 混凝土开裂过程第20页
    2.4 本章小结第20-21页
第三章 钢筋混凝土开裂数值模型第21-29页
    3.1 概述第21页
    3.2 模型选择第21页
    3.3 有限元分析方法第21-24页
        3.3.1 混凝土本构关系第21-22页
        3.3.2 单元类型及参数选择第22页
        3.3.3 破坏准则第22-23页
        3.3.4 混凝土材料参数第23页
        3.3.5 后处理技术第23-24页
    3.4 钢筋混凝土开裂数值模拟第24-28页
        3.4.1 选取参数第24-25页
        3.4.2 数值模拟结果分析第25-27页
        3.4.3 模拟结果对比第27-28页
    3.5 本章小结第28-29页
第四章 混凝土碳化引起的钢筋混凝土锈胀开裂数值模型第29-42页
    4.1 混凝土碳化数值模型第29-36页
        4.1.1 混凝土碳化控制方程第29-30页
        4.1.2 ANSYS热处理分析第30-31页
        4.1.3 混凝土碳化和热传导原理对比第31-32页
        4.1.4 建立混凝土碳化模型第32-35页
        4.1.5 试验对比第35-36页
    4.2 混凝土碳化开裂数值模拟第36-38页
    4.3 模拟结果分析第38页
    4.4 碳化深度与钢筋锈胀力关系分析第38-41页
    4.5 本章小结第41-42页
第五章 混凝土碳化开裂后裂缝宽度数值模拟第42-55页
    5.1 有限元方法计算裂缝宽度公式第42-45页
    5.2 算例第45-48页
        5.2.1 工程概况第45-47页
        5.2.2 模拟结果第47-48页
    5.3 经典公式验证第48-51页
        5.3.1 经典公式计算裂缝宽度第48-50页
        5.3.2 经典公式对比第50-51页
    5.4 实测值验证第51-54页
        5.4.1 实测值数据第51-53页
        5.4.2 实测数据对比第53-54页
    5.5 本章小结第54-55页
第六章 结论与展望第55-57页
    6.1 结论第55-56页
    6.2 展望第56-57页
参考文献第57-60页
致谢第60-61页
作者简介第61页

论文共61页,点击 下载论文
上一篇:三河口水利枢纽泄洪建筑物水力特性研究
下一篇:渠系分流口区域三维流场特征的研究