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超长超大面积混凝土底板裂缝控制研究与应用

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-15页
    1.1 问题的提出及课题研究的意义第9页
    1.2 概念第9-12页
        1.2.1 超长超大面积混凝土结构第9-10页
        1.2.2 高性能混凝土第10页
        1.2.3 跳仓法第10-12页
    1.3 国内外研究现状第12-13页
    1.4 本文研究内容及技术路线第13-14页
        1.4.1 研究内容第13-14页
        1.4.2 技术路线第14页
    1.5 本章小结第14-15页
2 超长超大面积混凝土底板裂缝控制的理论基础第15-25页
    2.1 收缩裂缝第15-18页
        2.1.1 收缩裂缝的产生第15-16页
        2.1.2 收缩裂缝的影响因素第16-18页
    2.2 温度裂缝第18-19页
        2.2.1 温度裂缝的产生第18页
        2.2.2 温度裂缝的影响因素第18-19页
    2.3 混凝土徐变第19-20页
        2.3.1 混凝土的徐变第19页
        2.3.2 混凝土徐变影响因素第19-20页
    2.4 裂缝控制基本原则第20-23页
        2.4.1“抗”的思想第20-21页
        2.4.2“放”的思想第21-23页
        2.4.3 基本原则总结第23页
    2.5 本章小结第23-25页
3 超长超大面积混凝土底板裂缝控制计算第25-45页
    3.1 跳仓施工最大一次性浇筑长度计算第25-36页
        3.1.1 基本参数计算第26-32页
        3.1.2 最大一次浇筑长度第32页
        3.1.3 不同混凝土配合比的最大一次浇筑长度第32-36页
    3.2 典型底板跳仓施工温度收缩应力验算第36-44页
        3.2.1 基本参数计算第37-39页
        3.2.2 浇筑块收缩应力计算第39-44页
    3.3 本章小结第44-45页
4 超长超大面积混凝土底板施工模拟分析第45-67页
    4.1 引言第45-46页
    4.2 模拟分析的基本原理第46-48页
    4.3 混凝土跳仓施工水化热与温度关系的有限元分析第48-57页
        4.3.1 混凝土水化热与温度关系的基本理论第48-51页
        4.3.2 混凝土跳仓施工水化热—温度模拟第51-53页
        4.3.3 温度场计算结果第53-56页
        4.3.4 结果分析第56-57页
    4.4 混凝土跳仓施工温度应力有限元分析第57-64页
        4.4.1 热力耦合分析的基本原理第58-59页
        4.4.2 混凝土跳仓施工温度应力模拟第59-62页
        4.4.3 温度应力计算结果第62-64页
        4.4.4 结果分析第64页
    4.5 本章小结第64-67页
5 重庆江北机场T3 航站楼工程应用第67-87页
    5.1 工程概况第67-68页
    5.2 优化跳仓分区方案第68-74页
        5.2.1 原方案第68-69页
        5.2.2 跳仓施工总体分区设计第69-70页
        5.2.3 E区B2 层底板跳仓分区设计第70-71页
        5.2.4 E区B1 层底板跳仓分区设计第71页
        5.2.5 E区B1A层底板跳仓分区设计第71-72页
        5.2.6 A、B区管廊底板跳仓分区设计第72-74页
        5.2.7 施工流程第74页
    5.3 高性能混凝土原材料控制第74-79页
        5.3.1 高性能混凝土配合比设计第74-75页
        5.3.2 高性能混凝土原材料控制第75-79页
    5.4 施工工艺控制第79-85页
        5.4.1 施工缝构造第79-81页
        5.4.2 混凝土浇筑第81-83页
        5.4.3 混凝土养护第83页
        5.4.4 施工管理制度第83-85页
    5.5 本章小结第85-87页
6 结论与展望第87-91页
    6.1 主要工作第87页
    6.2 结论第87-88页
    6.3 展望第88-91页
致谢第91-93页
参考文献第93-97页
附录第97-98页

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