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相变材料在水工混凝土温控中的试验研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 概述第10-13页
        1.1.1 大体积水工混凝土水化热温升第10-11页
        1.1.2 大体积混凝土温升的危害第11-12页
        1.1.3 温度裂缝的特点及危害第12-13页
    1.2 大体积水工混凝土温度控制第13-14页
        1.2.1 大体积混凝土施工中温度控制第13-14页
        1.2.2 大体积混凝土温控其他方法第14页
    1.3 相变储能材料在建筑材料中的应用第14-18页
        1.3.1 相变储能材料类型第14-15页
        1.3.2 应用于工程中的相变储能材料特点第15-16页
        1.3.3 相变储能材料在混凝土中的应用第16-18页
    1.4 大体积混凝土温控数值模拟研究进展第18-19页
    1.5 主要研究内容第19-20页
第二章 相变储能材料应用于混凝土温控中的理论研究第20-31页
    2.1 引言第20页
    2.2 大体积混凝土绝热温升理论第20-22页
        2.2.1 混凝土热传导方程第20-21页
        2.2.2 混凝土绝热温升第21页
        2.2.3 水泥水化热计算第21-22页
    2.3 相变储能混凝土绝热温升理论第22-29页
        2.3.1 相变砂混凝土绝热温升理论第22-27页
        2.3.2 相变粗骨料混凝土绝热温升理论第27-29页
    2.4 本章小结第29-31页
第三章 相变储能骨料及混凝土制备第31-47页
    3.1 引言第31页
    3.2 相变储能材料第31-33页
        3.2.1 相变储能材料选择原则第31-32页
        3.2.2 相变储能材料选取第32-33页
    3.3 相变储能材料定型第33-36页
        3.3.1 定型方法第33-34页
        3.3.2 定型方法选择原则第34页
        3.3.3 定型方法及载体材料选取第34-36页
    3.4 相变储能骨料制备第36-42页
        3.4.1 相变砂制备第36-39页
        3.4.2 相变粗骨料制备第39-42页
    3.5 两种相变储能混凝土制备第42-46页
        3.5.1 试验材料第42页
        3.5.2 混凝土配合比设计第42-43页
        3.5.3 试验步骤第43-45页
        3.5.4 相变储能骨料与混凝土相容性第45-46页
    3.6 本章小结第46-47页
第四章 混凝土力学与热学性能实验第47-66页
    4.1 引言第47页
    4.2 力学实验第47-57页
        4.2.1 试验仪器及加载方式第47-48页
        4.2.2 常温时混凝土试件抗压强度第48-52页
        4.2.3 相变温度加热后混凝土试件抗压强度实验第52-54页
        4.2.4 相变循环后混凝土试件抗压强度实验第54-57页
    4.3 热学实验第57-65页
        4.3.1 实验试件准备第57-58页
        4.3.2 实验仪器第58-59页
        4.3.3 相变储能混凝土比热容测定实验第59-61页
        4.3.4 相变储能混凝土热线胀系数测定实验第61-63页
        4.3.5 相变储能混凝土热扩散率测定试验第63-65页
    4.4 本章小结第65-66页
第五章 相变储能大体积混凝土温度场及温度应力场数值模拟第66-82页
    5.1 引言第66页
    5.2 大体积水工混凝土数值模拟流程第66-67页
    5.3 边界条件第67-68页
    5.4 大体积水工混凝土温度场及温度应力场模拟第68-80页
        5.4.1 普通大体积水工混凝土数值模拟第69-73页
        5.4.2 陶粒大体积水工混凝土数值模拟第73-74页
        5.4.3 相变储能大体积水工混凝土数值模拟第74-78页
        5.4.4 相变骨料应用于大体积混凝土前后比较第78-80页
    5.5 本章小结第80-82页
第六章 结论与展望第82-84页
    6.1 结论第82-83页
    6.2 展望第83-84页
致谢第84-85页
参考文献第85-90页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第90页

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