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考虑预应力管道影响的PC箱梁墩顶块水化热过程及管冷降温方法研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 引言第11-21页
        1.1.1 研究背景及意义第11-14页
        1.1.2 国内外研究现状第14-21页
    1.2 本文研究的内容及方法第21-24页
        1.2.1 内容与方法第21-23页
        1.2.2 技术路线第23-24页
第二章 有限元模型建立及材料热场参数确定第24-41页
    2.1 本文研究工程背景第24-30页
        2.1.1 工程概况第24-27页
        2.1.2 测点布置第27-30页
    2.2 外界环境条件第30-31页
    2.3 热场材料特性第31-32页
        2.3.1 材料热工参数第31页
        2.3.2 材料力学参数第31-32页
    2.4 墩顶块浇筑温度场及其效应有限元模拟第32-40页
        2.4.1 预应力管道对水化热行为影响理论分析第32-33页
        2.4.2 基于ANSYS热分析模块的温度场及应力场求解步骤第33-34页
        2.4.3 基于ANSYS热分析模块的温度场求解参数选取第34-38页
        2.4.4 基于ANSYS热分析模块的模型建立及求解控制第38-40页
    2.5 本章小结第40-41页
第三章 混凝土厚壁双室结构水化热行为及其效应分析第41-75页
    3.1 绝热温升参数反分析方法第41-47页
        3.1.1 遗传算法基本思路第41-42页
        3.1.2 遗传算法在温度场分析中的应用第42-43页
        3.1.3 MATLAB与ANSYS协同智能算法研究第43-44页
        3.1.4 热工参数反分析结果第44-46页
        3.1.5 混凝土绝热温升热增量计算第46-47页
    3.2 温度场分析第47-62页
        3.2.1 内生热场分布第47-50页
        3.2.2 温度时变分析第50-61页
        3.2.3 温差分析第61-62页
    3.3 应力场分析第62-70页
        3.3.1 水化热温效剪力滞效应第62-65页
        3.3.2 主拉应力分析第65-70页
    3.4 形变分析第70-73页
    3.5 本章小结第73-75页
第四章 混凝土厚壁双室结构管冷技术及其效应研究第75-99页
    4.1 混凝土厚壁双室结构通水冷却有限元热力学模型第75-78页
        4.1.1 有限元精确求解过程第75-76页
        4.1.2 单元选取第76-77页
        4.1.3 热分析模型验证第77-78页
    4.2 温控方案设计及参数优化数学模型第78-81页
        4.2.1 温控参数优选数学模型第79-80页
        4.2.2 温控参数优选数学模型求解第80-81页
    4.3 温度场分析第81-88页
        4.3.1 温度时变分析第81-87页
        4.3.2 温升峰值分析第87-88页
    4.4 应力场分析第88-92页
        4.4.1 主拉应力时变分析第88-91页
        4.4.2 主拉应力峰值分析第91-92页
    4.5 影响管冷效果参数分析第92-97页
        4.5.1 冷却时间第93-94页
        4.5.2 冷却水流速第94-95页
        4.5.3 冷却水初始水温第95页
        4.5.4 管冷周期第95-97页
        4.5.5 水管冷却基本原则第97页
    4.6 本章小结第97-99页
结论与展望第99-102页
    结论第99-101页
    展望第101-102页
参考文献第102-108页
攻读学位期间取得的研究成果第108-109页
致谢第109页

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