摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-22页 |
·大体积混凝土定义及其特点 | 第8-9页 |
·大体积混凝土的定义 | 第8-9页 |
·大体积混凝土的特点 | 第9页 |
·大体积混凝土的研究现状及意义 | 第9-12页 |
·研究现状 | 第9-11页 |
·研究意义 | 第11-12页 |
·国内已建类似工程简介 | 第12-19页 |
·润扬长江大桥南锚碇 | 第12-14页 |
·舟山西堠门大桥南锚碇 | 第14-17页 |
·泰州大桥北锚碇 | 第17-19页 |
·课题来源与本文的主要研究内容 | 第19-21页 |
·课题来源 | 第19-20页 |
·研究内容 | 第20-21页 |
·本章小结 | 第21-22页 |
第二章 大体积混凝土水化热及温度场计算理论 | 第22-35页 |
·混凝土的热学性能与水泥水化热 | 第22-25页 |
·混凝土的热学性能 | 第22-23页 |
·水化热规律 | 第23-24页 |
·绝热温升 | 第24-25页 |
·热传导方程计算理论 | 第25-30页 |
·热传导方程 | 第25-27页 |
·温度场的几个基本概念 | 第27-28页 |
·初始条件和边界条件 | 第28-30页 |
·大体积混凝土温度计算经验公式 | 第30-34页 |
·浇注温度计算 | 第30-32页 |
·中心温度估算 | 第32页 |
·表面温度估算 | 第32-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第三章 有限元与MIDAS/FEA仿真软件 | 第35-46页 |
·有限元的基本理论 | 第35-40页 |
·有限元基本思想 | 第35-36页 |
·有限元分类 | 第36页 |
·有限元分析步骤 | 第36-37页 |
·有限元推导 | 第37-40页 |
·有限元软件 | 第40-44页 |
·MIDAS/FEA 软件简介 | 第41-42页 |
·MIDAS/FEA 程序的水化热分析 | 第42-43页 |
·MIDAS/FEA 程序的水化热参数化分析 | 第43-44页 |
·有限元模拟水化热存在的问题 | 第44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
第四章 青草背大桥南锚碇水化热温度场数值分析 | 第46-63页 |
·工程概况 | 第46-49页 |
·模型的建立 | 第49-52页 |
·定义一般材料特性 | 第49-50页 |
·建立结构模型 | 第50-51页 |
·水化热分析 | 第51页 |
·定义环境温度函数,对流系数函数,单元对流边界 | 第51页 |
·定义固定温度 | 第51-52页 |
·定义热源函数,分配热源 | 第52页 |
·管冷 | 第52页 |
·定义水化热阶段 | 第52页 |
·数值计算与实测结果的比较分析 | 第52-61页 |
·水化热温度场变化规律 | 第53-54页 |
·数值计算与实测结果的比较分析 | 第54-57页 |
·锚碇内外测点最大温差、最高温度、最大降温速率及影响因素 | 第57-59页 |
·冷却水管效果分析 | 第59-60页 |
·混凝土周边部位的温度受模板类型的影响分析 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
第五章 大体积混凝土温控技术措施研究 | 第63-93页 |
·温控标准 | 第63-64页 |
·从混凝土配合比上控制温升 | 第64-67页 |
·使用低热水泥 | 第64页 |
·降低水泥用量 | 第64-65页 |
·优化混凝土集料级配 | 第65页 |
·掺一定比例的混合材 | 第65-67页 |
·掺外加剂 | 第67页 |
·混凝土原材料预冷 | 第67页 |
·预埋水管冷却 | 第67-75页 |
·水管冷却的计算理论 | 第68-69页 |
·水管冷却的参数研究 | 第69-75页 |
·分层、分块 | 第75-87页 |
·分块分层理论依据 | 第76-77页 |
·不同厚度结构的水化热温度分析 | 第77-83页 |
·分层浇注对温升的影响 | 第83-87页 |
·浇筑 | 第87-89页 |
·降低浇筑温度 | 第87页 |
·合理安排施工进度 | 第87-88页 |
·浇筑时的分层原则 | 第88-89页 |
·振捣 | 第89页 |
·养护 | 第89-92页 |
·极端天气下混凝土的养护 | 第90-91页 |
·强日照下混凝土的养护 | 第91-92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
第六章 结论与展望 | 第93-95页 |
·结论 | 第93-94页 |
·展望 | 第94-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
攻读学位期间发表的论著及科研成果 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-100页 |