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高墩大跨桥梁大体积混凝土水化热分析研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第9-15页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究概况第10-12页
    1.3 工程背景及主要研究内容第12-15页
        1.3.1 工程背景第12-13页
        1.3.2 主要研究内容第13-15页
2 混凝土水化热温度场与温度应力分析的基本理论第15-33页
    2.1 热传导方程第15-17页
    2.2 初始条件与边界条件第17-18页
    2.3 混凝土的热学性能第18-19页
    2.4 水泥水化热与混凝土绝热温升第19-21页
        2.4.1 水泥水化热第19-20页
        2.4.2 混凝土绝热温升第20-21页
    2.5 混凝土温度场的有限元计算方法第21-27页
        2.5.1 变分原理第21-23页
        2.5.2 不稳定温度场的有限元计算原理第23-27页
    2.6 水管冷却混凝土的有限元计算方法第27-29页
        2.6.1 冷却水管概述第27页
        2.6.2 计算冷却水管沿程水温的增量第27-29页
        2.6.3 迭代求解水管冷却混凝土的温度场第29页
    2.7 混凝土温度应力的有限元计算方法第29-32页
        2.7.1 混凝土的应变第29-30页
        2.7.2 混凝土徐变温度应力的有限元分析第30-32页
    2.8 本章小结第32-33页
3 15第33-55页
    3.1 水化热温度传感器布置与监测方案第33-34页
    3.2 现场实测及数据分析第34-41页
        3.2.1 现场实测及数据采集第34-35页
        3.2.2 现场实测数据分析第35-41页
    3.3 数值模拟分析第41-50页
        3.3.1 选取计算参数第41-42页
        3.3.2 建立模型第42-43页
        3.3.3 温度场计算结果第43-45页
        3.3.4 温度应力计算结果第45-50页
    3.4 实测数据与计算结果对比分析第50-53页
    3.5 本章小结第53-55页
4 12第55-89页
    4.1 水化热温度传感器布置与监测方案第55-57页
    4.2 现场实测及数据分析第57-73页
        4.2.1 现场实测及数据采集第57页
        4.2.2 现场实测数据分析第57-73页
    4.3 数值模拟分析第73-82页
        4.3.1 选取计算参数第73-74页
        4.3.2 建立模型第74-75页
        4.3.3 温度场计算结果第75-77页
        4.3.4 温度应力计算结果第77-82页
    4.4 实测数据与计算结果对比分析第82-88页
    4.5 本章小结第88-89页
5 分析研究大体积混凝土水化热的影响因素第89-113页
    5.1 水泥品种、用量对大体积混凝土水化热的影响第89-91页
        5.1.1 水泥品种对承台混凝土水化热的影响第89-90页
        5.1.2 水泥用量对承台混凝土水化热的影响第90-91页
    5.2 混凝土入模温度对大体积混凝土水化热的影响第91-92页
    5.3 冷却水管对大体积混凝土水化热的影响第92-105页
        5.3.1 冷却水管对 15第92-101页
        5.3.2 15第101-104页
        5.3.3 大体积混凝土冷却水管的布置建议第104-105页
    5.4 保温材料对大体积混凝土水化热的影响第105-109页
    5.5 徐变对大体积混凝土水化热温度应力的影响第109-112页
    5.6 本章小结第112-113页
6 结论与展望第113-115页
    6.1 主要结论第113-114页
    6.2 后续研究工作第114-115页
致谢第115-117页
参考文献第117-121页
附录第121-122页
    A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文第121页
    B. 作者在攻读硕士学位期间申请的专利第121页
    C. 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目第121-122页
    D. 混凝土体中心与表层温度的计算公式第122页

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