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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

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