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 |