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箱梁0#块浇筑温度场及早期温度应力的研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
1 绪论第7-13页
    1.1 混凝土温度应力的特点第7-8页
    1.2 混凝土温度及应力的变化过程第8-9页
        1.2.1 混凝土温度的变化过程第8-9页
        1.2.2 混凝土温度应力的发展过程第9页
    1.3 混凝土温度应力的类型第9-10页
    1.4 混凝土温度应力的分析第10页
    1.5 国内外研究概况第10-11页
    1.6 本文的选题背景和主要工作第11-13页
2 早期混凝土的热力学及变形性能第13-19页
    2.1 混凝土的温度参数第13-14页
        2.1.1 对流换热系数、热辐射系数第13页
        2.1.2 导热系数、比热、导温系数第13-14页
        2.1.3 水化热表达式第14页
    2.2 混凝土的力学参数第14-19页
        2.2.1 线膨胀系数第15页
        2.2.2 弹性模量与泊松比第15页
        2.2.3 抗拉强度第15-16页
        2.2.4 收缩与徐变第16-19页
3 高强混凝土箱梁浇筑温度场的测试第19-26页
    3.1 工程背景第19页
    3.2 测点布置和测试方法第19-21页
        3.2.1 仪器简介第19-20页
        3.2.2 测点布置第20页
        3.2.3 测试方法第20-21页
    3.3 实测数据分析第21-26页
        3.3.1 部分实测数据列表第21-23页
        3.3.2 实测温度场分析第23-26页
4 热传导温度场的计算第26-36页
    4.1 热传导方程第26-27页
    4.2 初始条件和边界条件第27-28页
    4.3 有限元法计算不稳定温度场的基本原理第28-36页
        4.3.1 混凝土不稳定温度场空间问题变分原理第28-32页
        4.3.2 不稳定温度场的计算第32-36页
5 高强混凝土箱梁浇筑温度场的有限元分析第36-42页
    5.1 有限元软件ANSYS简介第36页
    5.2 用ANSYS求解箱梁温度场第36-42页
        5.2.1 建立模型第36-37页
        5.2.2 确定边界条件并施加荷载第37-38页
        5.2.3 设定计算参数并求解第38-39页
        5.2.4 计算结果分析第39-42页
6 应力场的有限元分析第42-49页
    6.1 弹模的处理及增量法的应用第42-43页
    6.2 计算结果分析第43-47页
    6.3 温度裂缝分析第47-48页
    6.4 结论和建议第48-49页
7 关于高强混凝土浇筑温度场及应力场若干影响因素的探讨第49-60页
    7.1 风速变化对浇筑温度场的影响第49页
    7.2 导热系数对浇筑温度场的影响第49-50页
    7.3 浇筑厚度对浇筑温度场及应力场的影响第50-54页
    7.4 常见温控措施及其应用第54-58页
        7.4.1 常见温控措施简介第54-55页
        7.4.2 温控效果的定量评估第55-57页
        7.4.3 拟定温控方案的简略方法第57-58页
    7.5 拆模时间对表面混凝土受力的影响第58-60页
8 混凝土温度裂缝的控制第60-63页
    8.1 裂缝产生的机理及特性第60-61页
    8.2 温度裂缝的主要控制措施第61-62页
    8.3 裂缝的处理第62-63页
9 结论与展望第63-65页
    9.1 结论第63-64页
    9.2 展望第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-68页
附件A 攻读硕士学位期间发表的论文第68-69页
附件B 测试仪器的实物图片第69页

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