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 |