摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号表 | 第8-12页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
·研究背景和意义 | 第12-14页 |
·研究现状 | 第14-20页 |
·混凝土湿、热变形研究现状 | 第14-17页 |
·以干湿变形为主的混凝土变形及数值模拟研究 | 第15-16页 |
·以温度变形为主的混凝土变形及数值模拟研究 | 第16-17页 |
·混凝土湿热耦合及其模拟研究现状 | 第17-20页 |
·本文研究的内容 | 第20-23页 |
·主要研究内容 | 第20-21页 |
·本文内容的总体架构 | 第21-23页 |
第二章 水泥石内部湿热传输机理及基本模型 | 第23-36页 |
·混凝土内部温湿度变化 | 第23-26页 |
·湿度(水分)变化析因 | 第23-24页 |
·温度变化能量来源 | 第24-26页 |
·水泥石多孔介质湿、热传输的基本原理 | 第26-30页 |
·水泥石内部湿传输基本原理 | 第26-28页 |
·水泥石内部热传输基本原理 | 第28-30页 |
·水泥石内部湿、热传输模型 | 第30-33页 |
·水泥石内部湿传输基本模型 | 第30-33页 |
·水泥石内部热传输基本模型 | 第33页 |
·水泥石湿热耦合传输模型 | 第33-36页 |
第三章 混凝土试件温湿度场耦合模拟计算方法 | 第36-51页 |
·现有的数值模拟计算方法 | 第36-37页 |
·基于 COMSOL Multiphysics 软件的数值模拟方法 | 第37-38页 |
·多物理场基本模型 | 第38-40页 |
·水泥基材料湿膨胀系数的概念及其确定方法 | 第40-51页 |
·湿膨胀系数定义 | 第40页 |
·水泥基材料湿膨胀系数的理论推导 | 第40-44页 |
·水泥基材料湿膨胀系数的反演法确定 | 第44-48页 |
·湿膨胀系数的简单应用例析 | 第48-51页 |
第四章 基于 COMSOL Multiphysics 的混凝土湿热耦合变形算例 | 第51-59页 |
·HUNDT 试验及其数值模拟算例 | 第51-53页 |
·实验室试验结果的对比分析 | 第53-59页 |
·混凝土干燥收缩试验及其数值模拟分析 | 第54-56页 |
·混凝土湿热耦合变形数值模拟分析 | 第56-59页 |
第五章 结论与展望 | 第59-61页 |
·主要结论 | 第59-60页 |
·后续研究展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-70页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第70-71页 |
攻读硕士期间参与科研项目和承担工作 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |