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大体积桥梁承台温度场模拟及养护方法研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-18页
    1.1 问题的提出第10页
    1.2 大体积混凝土概述第10-12页
        1.2.1 大体积混凝土的概念第11页
        1.2.2 大体积混凝土特性第11-12页
    1.3 国内外研究现状第12-13页
        1.3.1 国外研究现状第12-13页
        1.3.2 国内研究现状第13页
    1.4 混凝土养护的必要性以及研究现状第13-16页
        1.4.1 混凝土养护概念第14页
        1.4.2 混凝土养护的必要性第14页
        1.4.3 混凝土养护的控制方法第14-15页
        1.4.4 混凝土养护研究现状第15-16页
    1.5 本文研究的主要内容及研究意义第16-18页
        1.5.1 本文研究的主要内容第16-17页
        1.5.2 本文的研究意义第17-18页
2 混凝土水化热与温度场计算理论第18-33页
    2.1 水泥水化热与混凝土绝热温升第18-19页
        2.1.1 水泥水化热作用第18-19页
        2.1.2 混凝土绝热温升第19页
    2.2 混凝土的热学性能第19-21页
        2.2.1 混凝土的导热系数第20页
        2.2.2 混凝土的比热第20页
        2.2.3 混凝土的密度第20页
        2.2.4 混凝土的热膨胀系数第20-21页
        2.2.5 混凝土的导温系数第21页
    2.3 热传导理论介绍第21-27页
        2.3.1 热传导方程第21-23页
        2.3.2 边界条件和初始条件第23-25页
        2.3.3 混凝土表面放热系数第25-26页
        2.3.4 速的影响第26-27页
    2.4 影响混凝土温度场的主要因素第27-30页
        2.4.1 入模温度第27页
        2.4.2 水泥品种与水泥用量第27-29页
        2.4.3 几何尺寸的影响第29页
        2.4.4 环境温度第29页
        2.4.5 混凝土的导热性能第29-30页
        2.4.6 结构施工方案的影响第30页
        2.4.7 冷却方式的影响第30页
        2.4.8 间歇时间的影响第30页
    2.5 混凝土施工改善温度场的措施第30-31页
        2.5.1 降低混凝土发热量第30页
        2.5.2 降低混凝土浇筑温度第30-31页
        2.5.3 合理的养护措施第31页
    2.6 本章小结第31-33页
3 大体积桥梁承台温度场计算第33-59页
    3.1 工程概况第33页
        3.1.1 地形地貌第33页
        3.1.2 气候特征第33页
    3.2 模型建立第33-42页
        3.2.1 数值模拟分析软件的选择第33-36页
        3.2.2 数值模拟的计算步骤第36-37页
        3.2.3 有限元分析模型简化与网格划分第37-38页
        3.2.4 混凝土承台温度场基本假定第38页
        3.2.5 MIDAS/civil水化热分析考虑的因素第38-39页
        3.2.6 有限元分析模型主要计算参数的选取第39-42页
    3.3 温度场计算结果与分析第42-51页
    3.4 影响承台温度场因素第51-58页
        3.4.1 水泥含量对温度场的影响第51-54页
        3.4.2 不同模板对温度场的影响第54-58页
    3.5 本章小结第58-59页
4 大体积混凝土承台的养护方法研究第59-76页
    4.1 大体积混凝土承台早期养护常用方法概述第59-61页
    4.2 不同养护方式对混凝土承台温度场的影响第61-75页
        4.2.1 混凝土承台仅顶面覆盖湿麻袋养护对承台温度场的影响第61-67页
        4.2.2 混凝土承台喷淋养护第67-71页
        4.2.3 混凝土承台侧面、顶面全覆盖湿麻袋养护第71-75页
    4.3 本章小结第75-76页
5 结论第76-78页
    5.1 主要结论第76-77页
    5.2 展望第77-78页
参考文献第78-80页
攻读硕士学位期间发表的论文第80-81页
致谢第81-83页

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