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碾压混凝土重力坝施工期温控措施及温度应力优化研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-18页
    1.1 研究目的及意义第9-10页
    1.2 碾压混凝土坝发展概况第10-11页
    1.3 国内外研究现状第11-16页
        1.3.1 坝体温度场及温度应力场计算方法第11-12页
        1.3.2 冷却水管冷却的计算方法第12-15页
            1.3.2.1 冷却水管初期冷却计算的平面有限元法第12-13页
            1.3.2.2 后期冷却计算的理论分析及传统解法第13页
            1.3.2.3 冷却水管冷却计算的等效算法第13-14页
            1.3.2.4 其他计算方法第14-15页
        1.3.3 施工工艺第15-16页
            1.3.3.1 设置温度控制的标准第15-16页
            1.3.3.2 施工过程的优化第16页
            1.3.3.3 混凝土的使用第16页
    1.4 本文研究内容第16-18页
        1.4.1 研究内容第16-17页
        1.4.2 技术路线第17-18页
第二章 温度场及温度应力场基本理论第18-32页
    2.1 温度场基本理论第18-20页
        2.1.1 热传导方程第18页
        2.1.2 初始条件和边界条件第18-20页
    2.2 水泥水化热与混凝土的绝热温升第20页
        2.2.1 水泥的水化热第20页
        2.2.2 混凝土绝热温升第20页
    2.3 混凝土水管冷却温度场分析原理第20-25页
        2.3.1 水管冷却温度场与应力场分析第21-25页
            2.3.1.1 水管冷却的直接法第21-23页
            2.3.1.2 水管冷却的等效算法第23-25页
    2.4 混凝土坝水管冷却的三原则第25页
    2.5 三维有限元基本理论第25-28页
    2.6 混凝土温度应力第28-32页
        2.6.1 碾压混凝土坝中混凝土温度应力的特点第29页
        2.6.2 混凝土弹性徐变温度应力有限元分析第29-32页
第三章 碾压混凝土重力坝的ANSYS仿真方法第32-41页
    3.1 数值模拟方法概述第32页
    3.2 ANSYS简介第32页
    3.3 碾压混凝土温度场的ANSYS分析方法第32-40页
        3.3.1 理论可行性第32-33页
        3.3.2 温度场模拟的实现过程第33-34页
        3.3.3 大体积混凝土温度场算例第34-40页
    3.4 碾压混凝土温度应力场的ANSYS分析方法第40-41页
        3.4.1 理论可行性第40页
        3.4.2 温度应力分析实现方法第40-41页
第四章 碾压混凝土重力坝施工期温度场及应力场研究第41-70页
    4.1 工程概况第41页
    4.2 计算参数第41-47页
    4.3 计算模型第47-49页
        4.3.1 模型选取第47-48页
        4.3.2 坝体浇筑方案第48-49页
        4.3.3 碾压混凝土坝温控措施方案第49页
    4.4 坝体温度场及温度应力场计算结果第49-66页
        4.4.1 坝体稳定温度场第49-50页
        4.4.2 施工期坝体温度场模拟第50-59页
            4.4.2.1 方案分析结果第56-57页
            4.4.2.2 坝体不同位置温度变化第57-59页
        4.4.3 施工期坝体温度应力场模拟第59-66页
    4.5 工期安排对大坝温度场的影响第66-70页
        4.5.1 坝体温度场影响第66-68页
        4.5.2 坝体应力场影响第68-70页
第五章 碾压混凝土重力坝温控防裂措施第70-73页
    5.1 水管冷却措施第70页
    5.2 混凝土预冷措施第70页
    5.3 坝体表面保温措施第70-71页
    5.4 坝体结构改善措施第71页
    5.5 材料选取第71页
    5.6 合理规划施工进度第71-72页
    5.7 不同温控方法效果对比第72-73页
第六章 结论与展望第73-75页
    6.1 结论第73页
    6.2 展望第73-75页
参考文献第75-77页
致谢第77-78页
作者简介第78页

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