摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
·国内外研究现状及问题的提出 | 第10-11页 |
·大体积混凝土的定义 | 第11-12页 |
·建筑工程大体积混凝土的特点 | 第12-14页 |
·本文主要研究内容 | 第14-15页 |
第二章 大体积砼温度裂缝的机理研究及预防措施分析 | 第15-39页 |
·混凝土裂缝的基本概念 | 第15-18页 |
·大体积混凝土微观裂缝理论 | 第18-25页 |
·混凝土破坏机理 | 第19-20页 |
·细观层面大体积混凝土的应力分析 | 第20-22页 |
·升降温时微裂缝的扩展规律 | 第22-24页 |
·结论 | 第24-25页 |
·大体积混凝土宏观裂缝理论 | 第25-26页 |
·大体积混凝土温度裂缝的特点 | 第26页 |
·大体积混凝土温度裂缝的主要影响因素 | 第26-31页 |
·水泥水化热是大体积混凝土的主要温度因素 | 第27-28页 |
·外界气温和浇筑温度的影响 | 第28页 |
·约束条件与温度裂缝的关系 | 第28-29页 |
·大体积混凝土收缩变形对混凝土裂缝的影响 | 第29-30页 |
·大体积混凝土几何尺寸对温度裂缝的影响 | 第30页 |
·施工方案对温度裂缝的影响 | 第30页 |
·配筋对大体积混凝土温度裂缝的影响 | 第30-31页 |
·防止大体积混凝土温度裂缝的途径与技术措施[20][21] [22][23] | 第31-39页 |
·控制温度、降低温升 | 第33页 |
·改善约束条件 | 第33页 |
·合理配筋 | 第33-34页 |
·加强混凝土的保温和养护 | 第34-36页 |
·提高混凝土的施工质量,改善混凝土性能 | 第36-39页 |
第三章 大体积混凝土“四维温度场”理论研究 | 第39-52页 |
·“四维温度场”温度场的基本概念 | 第39-40页 |
·大体积混凝土“四维温度场”计算模型的建立 | 第40-44页 |
·热传导微分方程 | 第40-42页 |
·初始条件和边界条件 | 第42-43页 |
·建立“四维温度场”计算模型 | 第43-44页 |
·大体积棍凝土四维温度场的数值解法 | 第44-52页 |
·大体积混凝土温度场理论的分析方法概述 | 第44-45页 |
·大体积混凝土温度场有限单元法分析 | 第45-52页 |
第四章 大体积混凝土温度应力理论研究 | 第52-62页 |
·温度应力场有限元分析 | 第52-56页 |
·热弹塑性体本构关系 | 第52-55页 |
·弹塑性体温度应力有限元分析步骤及公式[22] | 第55-56页 |
·混凝土徐变分析 | 第56-59页 |
·徐变的相关概念 | 第56-57页 |
·混凝土徐变模型比较分析与选择 | 第57-59页 |
·考虑混凝土徐变效应后温度应力有限元分析 | 第59-62页 |
·采用 NORTAN 徐变法则徐变温度应力分析 | 第59-61页 |
·采用朱伯芳-阿鲁久仰模型徐变温度应力分析 | 第61-62页 |
第五章 东安电厂烟囱基础大体积砼裂缝控制工程测试实验 | 第62-71页 |
·工程概况 | 第62-63页 |
·测试目的 | 第63页 |
·测温方法和测点布置 | 第63-65页 |
·测试结果及分析 | 第65-71页 |
·温度测试结果及分析 | 第65-68页 |
·温度应力测试结果及分析 | 第68-70页 |
·结论 | 第70-71页 |
第六章 东安电厂烟囱基础大体积砼温度场和应力场数值模拟 | 第71-83页 |
·数值模拟技术在热分析中的应用 | 第71-72页 |
·工程实例温度场和应力场的数值模拟 | 第72-81页 |
·单元类型选取 | 第72页 |
·计算模型 | 第72-73页 |
·计算参数的确定 | 第73-74页 |
·初始、边界条件 | 第74-75页 |
·计算模型的建立 | 第75页 |
·温度场数值模拟分析 | 第75-79页 |
·应力场数值模拟分析 | 第79-81页 |
·数值模拟结果与实测结果对比 | 第81-83页 |
·温度场对比分析 | 第81-82页 |
·应力场对比分析 | 第82-83页 |
第七章 结论与展望 | 第83-85页 |
·结论 | 第83-84页 |
·展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
攻读学位期间参与的科研项目及已发表的学位论文 | 第88页 |