摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
·国内外钢渣的研究现状 | 第10-14页 |
·国外钢渣的研究现状 | 第10-11页 |
·国内钢渣的研究现状 | 第11-14页 |
·攀钢钢渣用作地基材料的研究现状与利用情况 | 第14-16页 |
·攀钢钢渣用作地基材料的研究现状 | 第14-15页 |
·攀钢钢渣的利用情况 | 第15-16页 |
·钢渣的膨胀原理 | 第16页 |
·本文的研究意义 | 第16-17页 |
·论文的主要研究内容与创新点 | 第17-18页 |
·本章小结 | 第18-20页 |
第二章 钢渣温度场理论及其有限元方程 | 第20-28页 |
·传热学基础理论 | 第20-21页 |
·热传导 | 第20页 |
·热对流 | 第20-21页 |
·热辐射 | 第21页 |
·热传导方程 | 第21-25页 |
·热传导基本方程的建立 | 第21-23页 |
·温度单值性条件 | 第23-25页 |
·常见数值方法 | 第25页 |
·有限差分法 | 第25页 |
·有限单元法 | 第25页 |
·温度场计算的有限元方程 | 第25-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第三章 渣体温度的测量 | 第28-36页 |
·钢渣的发热机理 | 第28页 |
·钢渣地基的现场温度测量及温度补充 | 第28-35页 |
·现场测量温度 | 第28-31页 |
·温度补充 | 第31-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第四章 钢渣地基温度场的数值模拟 | 第36-56页 |
·ANSYS简介 | 第36页 |
·ANSYS热分析概述 | 第36-37页 |
·热单元简介 | 第37页 |
·工况及参数简介 | 第37-40页 |
·场地的基本情况 | 第37-38页 |
·钢渣引起地面建筑变形情况 | 第38页 |
·模型各层物质组成 | 第38-39页 |
·模型各层物质参数选择 | 第39-40页 |
·有限元模型 | 第40-42页 |
·模型基本假设 | 第40页 |
·模型建立 | 第40-42页 |
·模型及坐标选取 | 第40-41页 |
·边界条件设定说明 | 第41页 |
·计算说明 | 第41-42页 |
·温度场计算结果比较与分析 | 第42-54页 |
·测温时刻模型的温度分布情况 | 第42-43页 |
·施加恒温60度时第2,5,10年的温度变化情况 | 第43-45页 |
·施加恒温120度时第2,5,10年的温度变化情况 | 第45-47页 |
·恒温60度与120度作用时温度的变化情况 | 第47-49页 |
·温度对岩层的影响 | 第49-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
第五章 热应力理论及有限元模拟 | 第56-64页 |
·热应力介绍 | 第56页 |
·热力耦合介绍 | 第56-57页 |
·solid45单元介绍 | 第57页 |
·计算的主要步骤 | 第57-58页 |
·对钢渣地基结构场的模拟 | 第58页 |
·模拟计算结果比较与分析 | 第58-63页 |
·位移计算结果 | 第58-62页 |
·应力计算结果 | 第62-63页 |
·模拟结果分析 | 第63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第六章 结论及展望 | 第64-68页 |
·论文的主要结果 | 第64-65页 |
·结果建议 | 第65-66页 |
·论文的不足 | 第66页 |
·需要进一步研究的内容 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
附录A:攻读学位期间发表论文目录 | 第74页 |