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某核电站安全壳自密实混凝土干缩试验及数值模拟

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第13-23页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 混凝土干缩研究现状第14-18页
        1.2.1 普通混凝土干缩国内研究现状第15-16页
        1.2.2 自密实混凝土干缩国内研究现状第16页
        1.2.3 普通混凝土干缩国外研究现状第16-17页
        1.2.4 自密实混凝土干缩国外研究现状第17页
        1.2.5 混凝土干缩数值模拟研究现状第17-18页
    1.3 混凝土干缩理论第18-21页
        1.3.1 分离压力机理第19页
        1.3.2 毛细管张力机理第19-20页
        1.3.3 表面张力机理第20页
        1.3.4 层间水移动机理第20-21页
    1.4 本文主要研究内容第21-23页
第2章 核电站安全壳自密实混凝土原材料试验第23-40页
    2.1 水泥试验第23-27页
        2.1.1 水泥物理力学性能试验第23-25页
        2.1.2 水泥细度试验第25页
        2.1.3 水泥密度试验第25-26页
        2.1.4 水泥比表面积试验第26-27页
    2.2 粉煤灰试验第27-31页
        2.2.1 粉煤灰细度试验第28页
        2.2.2 粉煤灰含水量试验第28-29页
        2.2.3 粉煤灰需水量比试验第29-30页
        2.2.4 粉煤灰活性指数试验第30-31页
    2.3 砂试验第31-34页
        2.3.1 砂含水率试验第31-32页
        2.3.2 砂含泥量试验第32页
        2.3.3 砂泥块含量试验第32-33页
        2.3.4 砂级配试验第33-34页
        2.3.5 砂的表观密度试验第34页
    2.4 碎石试验第34-38页
        2.4.1 碎石含水率试验第35-36页
        2.4.2 碎石压碎指标试验第36页
        2.4.3 碎石针片状含量试验第36-37页
        2.4.4 碎石堆积密度试验第37页
        2.4.5 碎石表观密度和空隙率试验第37-38页
    2.5 本章小结第38-40页
第3章 核电站安全壳自密实混凝土配合比及干缩试验试件制作第40-48页
    3.1 自密实混凝土配合比设计第40-41页
    3.2 自密实混凝土配合比优化第41页
    3.3 自密实混凝土工作性试验第41-44页
    3.4 自密实混凝土试件制作第44-47页
        3.4.1 自密实混凝土力学试验试件制作第45-47页
        3.4.2 自密实混凝土干缩试验试件制作第47页
    3.5 本章小结第47-48页
第4章 自密实混凝土力学性能及干缩试验研究第48-59页
    4.1 立方体抗压强度试验第48-49页
    4.2 轴心抗压强度与静力受压弹性模量试验第49-52页
    4.3 自密实混凝土干缩试验第52-57页
    4.4 本章小结第57-59页
第5章 自密实混凝土干缩性数值模拟第59-79页
    5.1 混凝土温度场与湿度场理论第59-67页
        5.1.1 混凝土温度场第59-61页
        5.1.2 混凝土湿度场第61-63页
        5.1.3 混凝土温度场与湿度场的相似性第63-64页
        5.1.4 混凝土湿度参数第64-67页
    5.2 基于有限单元法的自密实混凝土数值模拟第67-78页
        5.2.1 有限单元法简介第67页
        5.2.2 基于有限单元法的自密实混凝土湿度场模拟第67-75页
        5.2.3 基于有限单元法的自密实混凝土干缩性模拟第75-78页
    5.3 本章小结第78-79页
第6章 结论与展望第79-81页
    6.1 结论第79-80页
    6.2 展望第80-81页
参考文献第81-87页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第87-89页
致谢第89页

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