摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 前言 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究成果 | 第14-18页 |
1.2.1 超长混凝土结构温度场及温度应力研究现状 | 第14-18页 |
1.2.2 有限元软件在温度应力分析中应用现状 | 第18页 |
1.3 本文研究目的和意义 | 第18-19页 |
1.4 本文主要内容及运用的工具 | 第19-21页 |
第二章 超长混凝土结构关于温度场和温度应力的基本理论 | 第21-33页 |
2.1 温度场基本理论 | 第21-25页 |
2.1.1 混凝土热学性能及影响因素概述 | 第21-22页 |
2.1.2 温度荷载的类型和特点 | 第22-23页 |
2.1.3 热传导微分方程 | 第23页 |
2.1.4 温度场的初始条件及边界条件 | 第23-24页 |
2.1.5 求解方法的基本种类 | 第24-25页 |
2.2 超长混凝土温度应力基本理论 | 第25-31页 |
2.2.1 温度应力基本概念及特点 | 第25-27页 |
2.2.2 温度应力类型及发展过程 | 第27-28页 |
2.2.3 温度应力与变形的关系 | 第28-29页 |
2.2.4 热弹性理论的应力函数法 | 第29-31页 |
2.3 超长结构温度应力分析和特点 | 第31页 |
2.3.1 超长结构温度应力分析基本假定 | 第31页 |
2.3.2 超长结构温度应力特点 | 第31页 |
2.4 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 超长混凝土结构的温度作用与时随性 | 第33-49页 |
3.1 概述 | 第33页 |
3.2 混凝土温度作用分析 | 第33-35页 |
3.2.1 超长对混凝土结构的影响 | 第33-34页 |
3.2.2 温度对超长混凝土结构的作用 | 第34-35页 |
3.3 环境温度概述与墙体的温度作用 | 第35-38页 |
3.3.1 环境温度效应 | 第35-36页 |
3.3.2 墙体内的温度分布以及确定不利温差取值 | 第36-38页 |
3.4 混凝土的收缩及收缩当量温差 | 第38-41页 |
3.4.1 混凝土的收缩 | 第38页 |
3.4.2 混凝土的收缩的种类 | 第38-40页 |
3.4.3 混凝土的收缩变形和当量温差的计算 | 第40-41页 |
3.5 混凝土的徐变与应力松弛 | 第41-44页 |
3.5.1 混凝土的徐变 | 第41-42页 |
3.5.2 混凝土徐变一般计算方法 | 第42-44页 |
3.6 墙体温度应力在整体降温和收缩当量温差作用下的估算 | 第44-48页 |
3.7 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 超长地下室墙体环境温度应力有限元分析 | 第49-65页 |
4.1 概述 | 第49页 |
4.2 超长地下室结构有限元分析 | 第49-55页 |
4.2.1 实体模型的建立 | 第50-52页 |
4.2.2 有限元模型温度应力的计算结果 | 第52-55页 |
4.3 超长地下室结构温度应力影响因素分析 | 第55-63页 |
4.3.1 墙体长度的影响 | 第55-58页 |
4.3.2 墙体高度的影响 | 第58页 |
4.3.3 墙体厚度的影响 | 第58-60页 |
4.3.4 墙外覆土的影响 | 第60-62页 |
4.3.5 内外温差的影响 | 第62-63页 |
4.3.6 混凝土强度的影响 | 第63页 |
4.4 温度应力结果分析 | 第63-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 超长地下室裂缝控制的综合措施 | 第65-73页 |
5.1 “抗”与“放”的裂缝控制原则 | 第65页 |
5.2 设计措施 | 第65-67页 |
5.2.1 超长地下室墙体厚度 | 第65-66页 |
5.2.2 超长地下室墙体混凝土强度 | 第66页 |
5.2.3 构造钢筋的配筋率 | 第66-67页 |
5.3 混凝土材料的选择 | 第67-69页 |
5.3.1 水泥和骨料 | 第67页 |
5.3.2 添加纤维 | 第67-68页 |
5.3.3 添外加剂 | 第68-69页 |
5.4 施工技术措施 | 第69-71页 |
5.4.1 浇筑长度及振捣 | 第69-70页 |
5.4.2 模板的选取 | 第70页 |
5.4.3 保温及养护 | 第70-71页 |
5.5 本章小结 | 第71-73页 |
第六章 结论 | 第73-75页 |
6.1 结论 | 第73页 |
6.2 展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
作者简介及攻读期成果 | 第79-81页 |
致谢 | 第81页 |