某高层剪力墙结构筏板基础沉降及水化热有限元分析
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-16页 |
1.1 引言 | 第7-9页 |
1.2 国内外研究概况 | 第9-14页 |
1.2.1 筏板基础研究概况 | 第9-11页 |
1.2.2 大体积混凝土水化热研究概况 | 第11-14页 |
1.3 本文研究的意义及主要内容 | 第14-16页 |
1.3.1 研究意义 | 第14页 |
1.3.2 研究主要内容 | 第14-16页 |
第二章 筏板基础沉降及水化热计算基本原理 | 第16-25页 |
2.1 筏板基础沉降计算的基本原理 | 第16-19页 |
2.2 筏板基础水化热计算的相关原理 | 第19-25页 |
2.2.1 热传导方程 | 第20-22页 |
2.2.2 砼的热学性能 | 第22-23页 |
2.2.3 水泥的水化热 | 第23-25页 |
第三章 筏板基础沉降分析 | 第25-38页 |
3.1 SAP2000 程序简介 | 第25-26页 |
3.2 工程概况及地质情况 | 第26-28页 |
3.2.1 地层情况 | 第26-27页 |
3.2.2 岩土物理力学性质及地基承载力评价 | 第27-28页 |
3.3 有限元模型 | 第28-34页 |
3.3.1 土体影响范围分析 | 第29-32页 |
3.3.2 有限元计算模型 | 第32-34页 |
3.4 沉降计算分析 | 第34-37页 |
3.4.1 沉降计算 | 第34-35页 |
3.4.2 筏板厚度的影响 | 第35-36页 |
3.4.3 混凝土强度的影响 | 第36-37页 |
3.5 小结 | 第37-38页 |
第四章 大体积混凝土筏板基础水化热分析 | 第38-60页 |
4.1 概述 | 第38页 |
4.2 水化热分析原理 | 第38-44页 |
4.2.1 热传递分析 | 第39-42页 |
4.2.2 热应力分析 | 第42-44页 |
4.3 midas Gen 程序介绍 | 第44-48页 |
4.4 工程实例温度应力数值模拟分析 | 第48-58页 |
4.4.1 工程实例概括 | 第48-49页 |
4.4.2 计算模型的建立 | 第49-50页 |
4.4.3 基本分析参数的设定 | 第50-52页 |
4.4.4 数值模拟结果及其分析 | 第52-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 结论和展望 | 第60-62页 |
5.1 本文主要结论 | 第60-61页 |
5.2 展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
致谢 | 第65页 |