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大厚度钢板混凝土组合剪力墙温度应力和裂缝防控研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 引言第10-12页
    1.2 国内外研究现状第12-14页
        1.2.1 国外研究现状第12页
        1.2.2 国内研究现状第12-14页
    1.3 本课题研究内容及意义第14-16页
        1.3.1 课题研究意义第14页
        1.3.2 课题研究内容第14-16页
第二章 钢板混凝土组合剪力墙所用自密实混凝土配合比研究第16-40页
    2.1 混凝土原材料第16-18页
        2.1.1 混凝土原材料的选择第16-17页
        2.1.2 混凝土原材料的检测第17-18页
    2.2 基于正交试验的混凝土性能试验研究第18-26页
        2.2.1 正交试验方案设计第18-20页
        2.2.2 不同材料配比对混凝土强度的影响分析第20-22页
        2.2.3 不同材料配比对混凝土流动性能影响分析第22-23页
        2.2.4 不同材料配比对混凝土绝热温升的影响分析第23-25页
        2.2.5 各性能综合平衡分析第25-26页
    2.3 自密实混凝土配合比优化试验第26-32页
        2.3.1 自密实混凝土配合比第一轮优化第26-29页
        2.3.2 自密实混凝土配合比第二轮优化第29-32页
    2.4 混凝土配合比的优化效果第32-35页
        2.4.1 28天设计强度混凝土配比及性能检测第32-34页
        2.4.2 60天设计强度混凝土配比及性能检测第34-35页
        2.4.3 28天设计强度混凝土和60天设计强度混凝土性能对比第35页
    2.5 浇筑环境温度对混凝土的绝热温升影响第35-38页
    2.6 本章小结第38-40页
第三章 钢板混凝土组合剪力墙早期温度变化规律及分析第40-48页
    3.1 温度监测试验方案设计第40-43页
        3.1.1 试验概况第40-41页
        3.1.2 试验测试仪器及测点布置第41-43页
    3.2 温度监测试验结果第43-46页
        3.2.1 墙体整体温度变化规律第43-44页
        3.2.2 混凝土内部最高温度估算第44-45页
        3.2.3 墙体温差变化规律第45-46页
    3.3 本章小结第46-48页
        3.3.1 温度变化规律第46-47页
        3.3.2 温差变化规律第47-48页
第四章 钢板混凝土组合剪力墙混凝土应变及裂缝开展规律第48-55页
    4.1 混凝土应变测点布置第48页
    4.2 试验仪器设备第48-49页
    4.3 应变整体变化规律第49-52页
    4.4 墙体裂缝开展第52-53页
    4.5 本章小结第53-55页
第五章 钢板混凝土组合剪力墙的温度应力与裂缝开展机理研究第55-67页
    5.1 墙体裂缝产生机理及抗裂度分析第55-58页
        5.1.1 墙体升温期及降温期的裂缝产生机理第55-56页
        5.1.2 内约束应力计算方法第56-57页
        5.1.3 外约束应力计算方法第57-58页
        5.1.4 组合剪力墙的开裂指数第58页
    5.2 组合剪力墙在升温阶段的抗裂性能第58-61页
    5.3 组合剪力墙在降温阶段的抗裂性能第61-65页
        5.3.1 由混凝土自收缩引起的当量温差第61页
        5.3.2 降温阶段外约束应力计算第61-62页
        5.3.3 降温阶段内约束应力计算第62-63页
        5.3.4 降温阶段的抗裂度计算及分析第63-65页
    5.4 本章小结第65-67页
第六章 钢板混凝土组合剪力墙的开裂指数模拟分析第67-75页
    6.1 墙体模型的建立第67-69页
    6.2 墙体开裂指数结果及分析第69-73页
    6.3 理论计算与模拟结果对比第73-74页
    6.4 本章小结第74-75页
第七章 结论第75-78页
    7.1 主要结论第75-76页
    7.2 研究展望第76-78页
参考文献第78-82页
在学期间的研究成果第82-83页
致谢第83页

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