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 |