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预应力轻骨料混凝土采油平台罐体模型的试验研究

论文摘要第1-6页
英文摘要第6-14页
第一章 绪论第14-26页
 §1.1 引言第14-15页
 §1.2 国外混凝土平台技术的发展概况第15-17页
 §1.3 我国混凝土平台的研究状况及应用前景第17-19页
 §1.4 国内外混凝土平台发展中存在的主要问题第19-20页
 §1.5 本文的工作第20-22页
 参考文献第22-26页
第二章 平台结构型式的确定及模型的试验设计研究第26-59页
 §2.1 引言第26-27页
 §2.2 现有混凝土平台的结构型式第27-31页
 §2.3 适于渤海油田的平台结构型式及主要尺寸的确定第31-35页
  §2.3.1 平台结构型式的确定第31-33页
  §2.3.2 平台主要结构尺寸的确定第33-35页
 §2.4 平台模型的设计与制作第35-45页
  §2.4.1 模型试验的必要性第35页
  §2.4.2 模型结构的相似理论分析第35-38页
  §2.4.3 模型比例系数的确定第38-39页
  §2.4.4 模型的基础第39页
  §2.4.5 模板第39-40页
  §2.4.6 模型的材料第40-45页
 §2.5 模型中试验测点的布置第45-51页
  §2.5.1 应变测点的布置第45-48页
  §2.5.2 温度测点的布置第48-51页
  §2.5.3 位移测点的布置第51页
 §2.6 试验装置和测量仪器第51-55页
  §2.6.1 加温装置第51-52页
  §2.6.2 加载装置第52-54页
  §2.6.3 测量及数据采集仪器第54-55页
 §2.7 小结第55页
 参考文献第55-59页
第三章 平台用混凝土的特点及其材料特性研究第59-83页
 §3.1 引言第59-61页
 §3.2 平台用混凝土的特点第61页
 §3.3 高强轻骨料混凝土的性质第61-66页
  §3.3.1粉煤灰陶粒的性能第63-65页
  §3.3.2 粉煤灰陶粒混凝土的性能第65-66页
 §3.4 硅灰对轻骨料混凝土性能的影响第66-69页
  §3.4.1 硅灰对轻骨料混凝土强度的影响第66-68页
  §3.4.2 硅灰对混凝土耐久性的影响第68-69页
 §3.5 化学外加剂对混凝土性质的影响第69-71页
  §3.5.1 外加剂的发展及应用第69页
  §3.5.2 减水剂(增塑剂)第69-70页
  §3.5.3 缓凝剂、促进剂和加气剂第70-71页
 §3.6 模型材料力学参数的确定第71-77页
  §3.6.1 混凝土第71-76页
  §3.6.2 钢筋第76-77页
 §3.7 小结第77-78页
 参考文献第78-83页
第四章 温度作用下应变测量特点及构件变形分析第83-102页
 §4.1 引言第83-84页
 §4.2 电阻应变片的温度效应第84-87页
  §4.2.1 电阻应变片在温度影响下的应变分析第84-85页
  §4.2.2 电阻应变片的热输出第85-86页
  §4.2.3 应变测量电路及补偿第86-87页
 §4.3 温度效应引起的误差分析第87-88页
 §4.4 自由变形条件下构件的应力、应变和变形第88-94页
  §4.4.1 稳定温度场的构件应力、应变分析第88-92页
  §4.4.2 稳定温度场的构件温度变形计算第92-93页
  §4.4.3 不稳定温度场的构件应力、应变和变形分析第93-94页
 §4.5 约束条件下构件的应力、应变和变形第94-98页
  §4.5.1 温差为线性分布函数第95-97页
  §4.5.2 温差为非线性分布函数第97-98页
 §4.6 小结第98-99页
 参考文献第99-102页
第五章 预应力轻骨料混凝土罐体受力性能试验研究第102-124页
 §5.1 引言第102-103页
 §5.2 试验过程第103-107页
  §5.2.1 预应力张拉第103-105页
  §5.2.2 罐体充水过程第105页
  §5.2.3 加温过程第105-106页
  §5.2.4 外荷载施加过程第106-107页
 §5.3 模型温度场试验结果及分析第107-109页
  §5.3.1 试验结果及分析第107-109页
  §5.3.2 对实际工程的建议第109页
 §5.4 罐体底板的受力性能试验分析第109-113页
  §5.4.1 预应力及静水压力作用下底板的受力分析第109-110页
  §5.4.2 外荷载作用下底板的受力分析第110-111页
  §5.4.3 温度作用下底板的受力分析第111-112页
  §5.4.4 外荷载和温度共同作用下底板的受力分析第112-113页
 §5.5 罐体顶板的受力性能试验分析第113-116页
  §5.5.1 预应力及静水压力作用下顶板受力分析第113-114页
  §5.5.2 外荷载作用下顶板的受力分析第114-115页
  §5.5.3 温度作用下顶板的受力分析第115页
  §5.5.4 外荷载和温度共同作用下顶板的受力分析第115-116页
 §5.6 罐体外环壁的受力性能试验分析第116-118页
  §5.6.1 预应力及静水压力作用下外环壁的受力分析第116-117页
  §5.6.2 外荷载作用下外环壁的受力分析第117页
  §5.6.3 温度作用下外环壁的受力分析第117-118页
  §5.6.4 外荷载和温度共同作用下外环壁的受力分析第118页
 §5.7 罐体中环壁的受力性能试验分析第118-120页
  §5.7.1 预应力及静水压力作用下中环壁的受力分析第119页
  §5.7.2 外荷载作用下中环壁的受力分析第119-120页
  §5.7.3 温度作用下中环壁的受力分析第120页
  §5.7.4 外荷载、温度荷载及静水压力共同作用下中环壁的受力分析第120页
 §5.8 其他需要说明的问题第120-121页
  §5.8.1 内环壁和隔板第120页
  §5.8.2 位移第120-121页
 §5.9 小结第121页
 参考文献第121-124页
第六章 预应力砼平台罐体模型温度场的理论分析第124-146页
 §6.1 引言第124-125页
 §6.2 传热理论的数学描写第125-131页
  §6.2.1 热传导第125-128页
  §6.2.2 对流换热第128-131页
 §6.3 最优空气夹层厚度研究第131-136页
  §6.3.1 垂直有限空间传热系数表达式的推导第131-134页
  §6.3.2 最小夹层厚度的确定第134-136页
 §6.4 计算模型的建立及参数的确定第136-140页
  §6.4.1 计算模型的建立第136-137页
  §6.4.2 参数的确定第137-140页
 §6.5 计算结果分析及与试验结果的比较第140-142页
  §6.5.1 计算结果分析第140-141页
  §6.5.2 计算结果与试验结果的比较第141-142页
 §6.6 小结第142页
 参考文献第142-146页
第七章 预应力砼平台罐体模型受力特性的有限元分析第146-174页
 §7.1 有热应力存在的弹性问题第146-150页
  §7.1.1 热弹性问题的特点第146-147页
  §7.1.2 外荷载和温度荷载共同作用的有限单元法第147-150页
 §7.2 平台罐体有限元分析模型的建立第150-151页
  §7.2.1 平台罐体的网格剖分第150页
  §7.2.2 工况及荷载的处理第150-151页
  §7.2.3 参数的确定第151页
 §7.3 罐体模型的总体有限元分析第151-156页
  §7.3.1 底板第152-153页
  §7.3.2 顶板第153-154页
  §7.3.3 外环壁和中环壁第154-156页
 §7.4 预应力作用下罐体各部分之间的相互作用分析第156-162页
  §7.4.1 罐体其它部分对外环壁的制约作用第156-159页
  §7.4.2 罐体其它部分对中环壁的制约作用第159-161页
  §7.4.3 外环壁、中环壁、隔板对底板和顶板的影响第161页
  §7.4.4 由相互作用分析得出的几点结论第161-162页
 §7.5 构件组合及变温差异对环壁热应力的影响第162-168页
  §7.5.1 算例工况第162页
  §7.5.2 计算结果第162-163页
  §7.5.3 结果分析第163-168页
 §7.6 一种新的罐体结构型式的提出第168-170页
 §7.7 小结第170-171页
 参考文献第171-174页
第八章 结语与展望第174-178页
 §8.1 本文的工作总结第174-177页
 §8.2 需要进一步研究的问题第177-178页
创新点摘要第178-179页
博士期间论文发表情况第179-180页
致谢第180页

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