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飞龙岛大桥承台大体积混凝土温度与裂缝控制研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第1章 绪论第9-15页
   ·大体积混凝土温度控制的有关概念第9-11页
     ·大体积混凝土第9页
     ·工程裂缝的基本概念第9-10页
     ·温度应力第10-11页
   ·大体积混凝土温度控制的研究现状第11-14页
     ·温度场及温度应力研究现状第11-12页
     ·大体积混凝土裂缝控制研究现状第12-14页
   ·本文研究工作的目的和内容第14-15页
第2章 大体积混凝土温度裂缝机理分析第15-22页
   ·裂缝的种类第15页
   ·混凝土的物理学性能第15-18页
     ·混凝土的收缩第16页
     ·混凝土的不均匀性第16-17页
     ·混凝土的徐变第17-18页
     ·混凝土的弹性模量第18页
   ·大体积混凝土温度裂缝概念及其危害第18-19页
   ·大体积混凝土温度裂缝产生原因第19-22页
     ·水泥水化热是大体积混凝土开裂的主要因素第20页
     ·外界气温变化的影响第20-21页
     ·约束条件与温度裂缝的关系第21页
     ·混凝土的收缩变形第21-22页
第3章 大体积混凝土温度场应力计算原理第22-38页
   ·热传导原理、基本参数及差分解法第22-30页
     ·热传导方程第22-24页
     ·初始条件和边界条件第24-26页
     ·边界条件的近似处理第26-28页
     ·气温第28-30页
     ·日照第30页
   ·水泥水化热与混凝土绝热升温第30-33页
     ·水泥水化热第31-32页
     ·混凝土绝热温升第32-33页
   ·混凝土浇筑温度的控制第33-38页
     ·混凝土浇筑温度计算方法第34-36页
     ·降低浇筑温度方法第36-38页
第4章 飞龙岛大桥承台大体积混凝土温控方案第38-72页
   ·工程概况第38-39页
   ·原材料选择与质量控制及配合比优化设计第39-42页
     ·混凝土原材料选择第39-41页
     ·混凝土配合比优化设计第41页
     ·混凝土的物理力学性能第41-42页
   ·理论与仿真计算第42-68页
     ·理论计算第42-54页
     ·有限元仿真分析第54-68页
   ·严格按规定的分块进行施工第68页
   ·混凝土内部布设冷却水管及其要求第68-71页
     ·冷却水管及其布置第68-71页
     ·埋设冷却水管及其控制要求第71页
   ·混凝土浇筑温度的控制第71页
   ·保温及养护第71-72页
第5章 承台大体积混凝土温控监测与结果分析第72-79页
   ·承台温控监测概况第72页
   ·承台温控监测目的第72-73页
   ·承台温控施工的现场监测第73-76页
     ·监测工作顺序第73页
     ·监测仪器第73-74页
     ·测点布置及监测基本要求第74-76页
     ·温度控制标准第76页
     ·温度测点情况第76页
   ·监测结果分析第76-79页
     ·温度监测结果第76-77页
     ·实测数据分析第77-78页
     ·与MIDAS/civil仿真值对比第78-79页
第6章 结论及展望第79-81页
   ·结论第79-80页
   ·展望第80-81页
参考文献第81-85页
致谢第85页

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