摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 前言 | 第11页 |
1.2 混凝土的特性 | 第11-12页 |
1.3 温度裂缝分类与形成原因 | 第12-15页 |
1.3.1 温度裂缝分类 | 第12-13页 |
1.3.2 温度裂缝形成原因 | 第13-15页 |
1.4 海工大体积混凝土温控与防裂研究 | 第15-23页 |
1.4.1 海工大体积混凝土温控措施研究现状 | 第15-16页 |
1.4.2 海工大体积混凝土温控方案评价研究现状 | 第16-17页 |
1.4.3 海工大体积混凝土防裂特性 | 第17页 |
1.4.4 海工工大体积混凝土温度控制措施 | 第17-23页 |
1.5 研究的目的和意义 | 第23页 |
1.6 研究内容及方法 | 第23-24页 |
1.6.1 研究内容 | 第23-24页 |
1.6.2 研究思路 | 第24页 |
1.7 本章小结 | 第24-25页 |
第二章 海工大体积混凝土承台温控措施评价体系及模型建立 | 第25-40页 |
2.1 概述 | 第25页 |
2.2 温控措施评价的特点 | 第25-26页 |
2.3 温控措施评价的内容 | 第26页 |
2.4 温控措施评价的技术路线 | 第26-27页 |
2.5 温控措施评价体系的构建 | 第27-28页 |
2.5.1 评价体系的建立原则 | 第27页 |
2.5.2 构建评价体系考虑的因素 | 第27页 |
2.5.3 评价体系的构建 | 第27-28页 |
2.6 评价指标的分析 | 第28-31页 |
2.6.1 经济合理性 | 第28-29页 |
2.6.2 技术可行性 | 第29-30页 |
2.6.3 效果可靠性 | 第30-31页 |
2.6.4 环境影响性 | 第31页 |
2.7 工程施工温控措施评价模型 | 第31-39页 |
2.7.1 评价方法的选择 | 第31-32页 |
2.7.2 评价模型的建立 | 第32-39页 |
2.8 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 海工大体积混凝土承台温控方案评价分析 | 第40-50页 |
3.1 概述 | 第40页 |
3.2 温控措施评价的指标分析 | 第40-44页 |
3.3 工程施工常用温控防裂措施分析 | 第44-46页 |
3.3.1 拌合制冷 | 第44-45页 |
3.3.2 铺设冷却水管 | 第45页 |
3.3.3 分层浇筑 | 第45-46页 |
3.4 温控措施方案的评选 | 第46-49页 |
3.4.1 方案的初选 | 第46-48页 |
3.4.2 模糊综合评判法对方案的评选 | 第48-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 平潭大桥承台温控方案评价与应用研究 | 第50-71页 |
4.1 平潭大桥工程概况 | 第50-54页 |
4.1.1 环境条件及浇筑温度 | 第51-53页 |
4.1.2 承台施工工艺 | 第53-54页 |
4.2 平潭大桥承台温控概况 | 第54-57页 |
4.2.1 承台温控标准 | 第55页 |
4.2.2 承台抗裂要求 | 第55-56页 |
4.2.3 温控实施流程 | 第56-57页 |
4.3 平潭大桥承台温控方案的评判优选 | 第57-61页 |
4.3.1 工程温控方案初选 | 第57页 |
4.3.2 工程温控方案优选 | 第57-61页 |
4.4 平潭大桥承台最佳温控措施的仿真分析 | 第61-64页 |
4.4.1 温度仿真分析 | 第61-62页 |
4.4.2 应力仿真分析 | 第62-64页 |
4.5 平潭大桥承台施工现场最佳温控措施实施分析 | 第64-69页 |
4.5.1 平潭大桥承台施工前准备 | 第64-65页 |
4.5.2 平潭大桥承台施工现场温控措施实施 | 第65-66页 |
4.5.3 监测元件的选择与埋设 | 第66-67页 |
4.5.4 平潭大桥承台温度监测结果及分析 | 第67-69页 |
4.6 平潭大桥温控措施实施优化 | 第69-70页 |
4.7 本章小结 | 第70-71页 |
结论与展望 | 第71-73页 |
结论 | 第71-72页 |
展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
附录A 攻读学位期间发表论文目录 | 第78页 |
附录B 攻读学位期间参加科研情况说明 | 第78-79页 |
附录C | 第79-84页 |