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桩基承台大体积混凝土施工过程水化热控制研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第1章 绪论第8-14页
    1.1 选题背景第8页
    1.2 国内外研究现状第8-12页
        1.2.1 国内研究现状第8-11页
        1.2.2 国外研究现状第11-12页
    1.3 本文主要研究内容第12-14页
第2章 大体积混凝土水化热理论及影响因素第14-33页
    2.1 混凝土水化热理论分析第14-21页
        2.1.1 混凝土热力学性能第14-17页
        2.1.2 混凝土热传导理论第17-21页
    2.2 大体积混凝土温度应力计算方法第21-26页
        2.2.1 混凝土的变形计算第21-23页
        2.2.2 温度应力的有限元分析第23-26页
    2.3 混凝土水化热影响因素分析第26-32页
        2.3.1 材料对水化热的影响第26-30页
        2.3.2 温度对水化热的影响第30-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第3章 大体积混凝土承台浇筑施工水化热控制关键技术第33-56页
    3.1 大体积混凝土材料控制第33-34页
        3.1.1 混凝土配合比设计第33页
        3.1.2 混凝土输送过程第33-34页
    3.2 大体积混凝土浇筑过程温度控制第34-36页
        3.2.1 温度控制原理及方法第34-36页
        3.2.2 温度监测控制第36页
    3.3 大体积混凝土浇筑及养护过程控制第36-46页
        3.3.1 夏季混凝土浇筑第36-41页
        3.3.2 冬季混凝土浇筑第41-46页
    3.4 冷管降温效果影响因素研究第46-55页
        3.4.1 有限元模拟第46-47页
        3.4.2 通水温度与流量影响分析第47-48页
        3.4.3 水管直径和长度影分析第48-50页
        3.4.4 水管排布方式影响分析第50-55页
    3.5 本章小结第55-56页
第4章 大体积承台施工过程水化热控制实例分析第56-78页
    4.1 工程概况第56-58页
        4.1.1 工程设计概况第56页
        4.1.2 承台施工过程总体概述第56-58页
    4.2 钢套箱施工第58-61页
        4.2.1 钢套箱概况第58-59页
        4.2.2 基底处理第59-61页
    4.3 冷水管配置第61-66页
        4.3.1 冷却水管布设第61-63页
        4.3.2 测温系统布设第63-66页
    4.4 承台混凝土水化热计算第66-75页
        4.4.1 施工混凝土的材料特性第66-68页
        4.4.2 冷管降温效果分析第68-75页
    4.5 大体积承台浇筑关键阶段控制第75-76页
        4.5.1 混凝土浇筑第75-76页
        4.5.2 混凝土拆模及养护第76页
    4.6 本章小结第76-78页
第5章 结论与展望第78-80页
    5.1 结论第78-79页
    5.2 展望第79-80页
参考文献第80-82页
致谢第82-83页
在学期间发表的论文及学术成果第83页

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