摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 大体积混凝土的定义及特点 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3 问题的提出 | 第13-14页 |
1.4 研究目的及研究内容 | 第14-15页 |
1.4.1 研究目的 | 第14页 |
1.4.2 研究内容 | 第14-15页 |
第二章 大体积混凝土裂缝分析 | 第15-23页 |
2.1 混凝土裂缝的形成及发展 | 第15-17页 |
2.2 裂缝的种类和危害 | 第17-18页 |
2.3 控制裂缝的措施 | 第18-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 不稳定温度场与徐变应力场的有限元分析 | 第23-39页 |
3.1 热传导方程 | 第23页 |
3.2 温度场的边值条件 | 第23-25页 |
3.2.1 初始条件 | 第24页 |
3.2.2 边界条件 | 第24-25页 |
3.3 温度场的几个基本概念 | 第25-28页 |
3.3.1 混凝土的浇筑温度 | 第25-26页 |
3.3.2 混凝土的绝热温升 | 第26-27页 |
3.3.3 混凝土的半熟龄期 | 第27-28页 |
3.4 空间热传导问题的变分原理 | 第28-29页 |
3.5 不稳定温度场的温度计算 | 第29-33页 |
3.5.1 显式解法 | 第29-31页 |
3.5.2 隐式解法 | 第31-33页 |
3.6 混凝土弹性徐变方程的隐式解法 | 第33-35页 |
3.7 混凝土弹性徐变温度应力的有限元隐式解法 | 第35-38页 |
3.8 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 反分析基本原理及方法 | 第39-46页 |
4.1 反分析概述 | 第39-40页 |
4.2 反分析模型的建立 | 第40-42页 |
4.2.1 温度场反分析模型的一般描述 | 第40-41页 |
4.2.2 反演参数 | 第41页 |
4.2.3 目标函数 | 第41-42页 |
4.3 遗传算法 | 第42-45页 |
4.3.1 概述 | 第42-43页 |
4.3.2 遗传算法分析步骤 | 第43-44页 |
4.3.3 基于遗传算法的三维温度场反分析的计算步骤 | 第44-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-46页 |
第五章 散索鞍支墩基础温度场反分析与反馈研究 | 第46-76页 |
5.1 工程概况 | 第46-47页 |
5.2 仿真分析基本资料 | 第47-50页 |
5.3 温度场反分析 | 第50-54页 |
5.3.1 温度场分析模型的建立 | 第50-51页 |
5.3.2 温度测点布置 | 第51页 |
5.3.3 温度场反分析结果 | 第51-54页 |
5.4 散索鞍支墩基础混凝土温度场反馈分析 | 第54-61页 |
5.4.1 测点温度变化分析 | 第54-57页 |
5.4.2 表面测点与内部测点温度对比分析 | 第57-58页 |
5.4.3 温度场云图分析 | 第58-61页 |
5.5 散索鞍支墩基础混凝土温度徐变应力研究 | 第61-65页 |
5.6 散索鞍支墩基础混凝土变形分析 | 第65-69页 |
5.7 参数改变对散索鞍支墩基础的影响分析 | 第69-74页 |
5.7.1 浇注温度的影响分析 | 第69-70页 |
5.7.2 表面放热系数的影响分析 | 第70-72页 |
5.7.3 表面放热系数 β 与浇筑温度的影响分析 | 第72-73页 |
5.7.4 冷却水流量的影响分析 | 第73-74页 |
5.8 本章小结 | 第74-76页 |
结论与展望 | 第76-78页 |
结论 | 第76-77页 |
展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
附录 | 第81-83页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第83-84页 |
在读期间发表的论文 | 第83页 |
在读期间所参与的科研项目 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |