首页--交通运输论文--公路运输论文--隧道工程论文--各种隧道论文--水底隧道论文

基于某明挖法湖底隧道工程的大体积混凝土温度裂缝研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 大体积混凝土的定义及特点第9-10页
    1.3 国内外相关研究现状第10-13页
    1.4 目前大体积混凝土温度裂缝的主要防控措施第13-15页
    1.5 本文的主要研究内容及其方法第15页
    1.6 本章小结第15-16页
第二章 大体积混凝土温度裂缝的形成机理第16-20页
    2.1 大体积混凝土温度裂缝的特点第16页
    2.2 形成大体积混凝土温度裂缝的内因第16-18页
        2.2.1 水泥水化热是混凝土产生温度裂缝的根本原因第16页
        2.2.2 混凝土的热学特性第16-17页
        2.2.3 混凝土力学特性第17-18页
        2.2.4 混凝土内部构造特性第18页
    2.3 形成大体积混凝土温度裂缝的主要外因第18-19页
        2.3.1 环境温度第18-19页
        2.3.2 外部约束第19页
    2.4 本章小结第19-20页
第三章 计算大体积混凝土温度场及温度应力的相关理论第20-27页
    3.1 混凝土温度场理论第20-23页
        3.1.1 热传导方程第20-21页
        3.1.2 温度边界条件与初始条件第21-23页
    3.2 大体积混凝土的温度计算组成第23-25页
        3.2.1 浇筑温度第23-24页
        3.2.2 水泥水化热第24-25页
        3.2.3 绝热温升第25页
    3.3 混凝土温度应力场理论第25-26页
    3.4 本章小结第26-27页
第四章 隧道某标段混凝土温度和应变的现场监测第27-53页
    4.1 工程概况第27-28页
        4.1.1 工程简介第27页
        4.1.2 施工简介第27-28页
    4.2 监测方案第28-34页
        4.2.1 检测元件的选择第28页
        4.2.2 内埋式温度应力传感器的工作原理第28-29页
        4.2.3 内埋式温度应力传感器的性能参数第29页
        4.2.4 测点的布置方案第29-32页
        4.2.5 现场传感器的安装以及相关注意事项第32-33页
        4.2.6 现场的监测方案第33-34页
    4.4 现场实测数据的整理与分析第34-51页
        4.4.1 现场实测数据的特殊说明第34页
        4.4.2 数据整理及分析方法第34-35页
        4.4.3 底板数据整理与分析第35-42页
        4.4.4 侧墙数据整理与分析第42-47页
        4.4.5 顶板数据整理与分析第47-51页
    4.5 本章小结第51-53页
第五章 大体积混凝土温度场仿真与分析第53-87页
    5.1 ANSYS热分析功能介绍第53页
    5.2 ANSYS热分析的步骤第53-54页
    5.3 ANSYS热分析的重点及难点第54-56页
        5.3.1 网格划分第54-55页
        5.3.2 施工工序的模拟第55页
        5.3.3 各项参数的精准度第55-56页
    5.4 模型热分析参数的确定第56-59页
        5.4.1 混凝土热学性能第56页
        5.4.2 边界条件的确定第56-58页
        5.4.3 水泥水化热放热函数的确定第58页
        5.4.4 环境温度变化的函数模拟第58-59页
    5.5 ANSYS模型的建立第59-60页
        5.5.1 模拟模型的简化第59-60页
        5.5.2 荷载步的设置第60页
    5.6 底板区的温度场分析第60-63页
        5.6.1 底板区的温度场第60-62页
        5.6.2 底板区温度仿真值与实测值的比较分析第62-63页
    5.7 侧墙与顶板的温度场仿真与分析第63-73页
        5.7.1 侧墙与顶板的温度场第63-68页
        5.7.2 侧墙与顶板区温度仿真值与实测值的比较分析第68-73页
    5.8 探究隧道各部位温度测点布置探究第73-85页
        5.8.1 底板区温度测点布置探究第73-78页
        5.8.2 侧墙温度测点布置探究第78-82页
        5.8.3 顶板温度测点布置探究第82-85页
    5.9 本章小结第85-87页
第六章 大体积混凝土应力场的仿真与分析第87-103页
    6.1 模型应力场分析相关参数的确定第87-88页
        6.1.1 弹性模量的确定第87页
        6.1.2 抗拉极限强度的确定第87-88页
    6.2 隧道底板区大体积混凝土应力场仿真与分析第88-94页
    6.3 隧道侧墙与顶板区大体积混凝土应力场仿真与分析第94-102页
        6.3.1 侧墙与顶板区理论应力场云图第94-98页
        6.3.2 侧墙与顶板区实测应力与理论应力比较分析第98-102页
    6.4 本章小结第102-103页
第七章 总结与展望第103-106页
    7.1 总结第103-105页
        7.1.1 工作总结第103-104页
        7.1.2 本课题研究存在的不足之处第104-105页
    7.2 展望第105-106页
参考文献第106-109页
致谢第109-110页
附件第110-190页

论文共190页,点击 下载论文
上一篇:南昌地铁1号线土压平衡盾构施工沉降控制关键技术研究
下一篇:CRH380B型动车组过分相时辅助变流器的稳压控制研究