基于多基预应力复合管的混凝土试验研究与开裂模拟
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
·研究意义 | 第11-13页 |
·研究现状 | 第13-14页 |
·多基复合管的研究现状 | 第13-14页 |
·管道数值模拟的研究现状 | 第14页 |
·研究内容 | 第14-15页 |
·常温生产条件下的研究内容 | 第14-15页 |
·负温生产条件下研究内容 | 第15页 |
·混凝土开裂问题 | 第15页 |
·采用的研究方法 | 第15-16页 |
·常温生产条件下的研究方法 | 第15-16页 |
·负温生产条件下的研究方法 | 第16页 |
·混凝土开裂模拟 | 第16页 |
·研究成果和创新点 | 第16-17页 |
第二章 原材料、试样制备与试验方法 | 第17-20页 |
·原材料 | 第17-18页 |
·水泥 | 第17页 |
·粗细集料 | 第17-18页 |
·外加剂 | 第18页 |
·拌合水 | 第18页 |
·试验方法 | 第18-19页 |
·混凝土拌合物工作性能的试验方法 | 第18页 |
·混凝土抗压强度的试验方法 | 第18-19页 |
·混凝土蒸汽养护的试验方法 | 第19页 |
·试样制备 | 第19页 |
·试验仪器 | 第19-20页 |
第三章 常温下混凝土制备工艺对抗压强度的影响 | 第20-40页 |
·试验原材料及养护方法的选择 | 第20-21页 |
·原材料 | 第20-21页 |
·养护方法的选择 | 第21页 |
·蒸汽养护的简介 | 第21页 |
·混凝土脱模强度的试验研究 | 第21-30页 |
·配合比对脱模强度的影响 | 第21-25页 |
·初始配合比及蒸养制度 | 第21-22页 |
·试验结果与讨论 | 第22-25页 |
·蒸养参数对脱模强度的影响 | 第25-30页 |
·混凝土早期及后期强度的试验研究 | 第30-34页 |
·试验方案的选择 | 第31页 |
·试验结果分析与讨论 | 第31-34页 |
·升温速度的影响 | 第31-32页 |
·恒温温度的影响 | 第32页 |
·恒温时间的影响 | 第32-33页 |
·降温时间的影响 | 第33-34页 |
·混凝土生产制度的最终确定 | 第34-38页 |
·砂率的调整 | 第35-36页 |
·蒸养制度的调整 | 第36-37页 |
·外加剂的调整 | 第37-38页 |
·速凝剂掺量的调整 | 第37页 |
·减水剂掺量的调整 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-40页 |
第四章 负温下混凝土制备工艺对抗压强度的影响 | 第40-54页 |
·混凝土受冻破坏模式 | 第40-41页 |
·混凝土受冻破坏机理 | 第41-43页 |
·水与冰的相变 | 第41页 |
·混凝土中水的存在形式 | 第41-42页 |
·静水压与渗透压假说 | 第42页 |
·冻融临界饱水值 | 第42-43页 |
·水分迁移及干燥 | 第43页 |
·冬季施工措施 | 第43-44页 |
·防冻剂各组分的作用机理 | 第44-45页 |
·配合比中加入抗冻剂亚硝酸钠 | 第45-50页 |
·试验依据 | 第45-47页 |
·试验方案 | 第47-48页 |
·试验结果及讨论 | 第48-50页 |
·配合比中加入抗冻剂碳酸钾 | 第50-53页 |
·试验方案 | 第50页 |
·试验结果及讨论 | 第50-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第五章 混凝土开裂性能数值分析 | 第54-64页 |
·混凝土的破坏准则 | 第54-56页 |
·数值模拟中用到的单元类型 | 第56-57页 |
·材料参数 | 第57页 |
·管道吊装过程中混凝土开裂性能数值模拟 | 第57-59页 |
·计算模型 | 第57-58页 |
·有限元分析 | 第58-59页 |
·混凝土后期开裂性能数值模拟 | 第59-63页 |
·预应力层的模拟 | 第59-60页 |
·预应力的计算 | 第59-60页 |
·预应力的模拟 | 第60页 |
·计算模型 | 第60-61页 |
·内水压试验混凝土开裂分析 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第六章 结论与展望 | 第64-66页 |
·论文总结 | 第64-65页 |
·展望 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
攻读学位期间发表的论文及参加的项目 | 第70页 |