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大体积混凝土温度裂缝控制研究

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

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