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大体积混凝土龄期模量法的温度徐变应力研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第8-25页
    1.1 研究背景及意义第8-12页
        1.1.1 大体积混凝土的应用现状第8-9页
        1.1.2 大体积混凝土的温度徐变应力问题值得深入研究第9-11页
        1.1.3 大体积混凝土温度徐变应力问题的研究意义第11-12页
    1.2 国内外关于大体积混凝土的温度徐变应力问题的研究第12-23页
        1.2.1 计算大体积混凝土的温度场和温度应力场的方法第12-15页
        1.2.2 混凝土徐变计算理论第15-20页
        1.2.3 关于大体积混凝土温度徐变应力分析的研究现状第20-23页
    1.3 研究内容及技术路线第23-25页
        1.3.1 研究内容第23页
        1.3.2 技术路线第23-25页
2 混凝土温度场计算原理第25-41页
    2.1 热传导方程第25-27页
    2.2 温度场的初始条件及边界条件第27-29页
    2.3 混凝土的热学性能第29-32页
        2.3.1 混凝土的热学性能系数第29-30页
        2.3.2 水泥的水化放热与混凝土的绝热温升第30-31页
        2.3.3 混凝土的浇筑温度第31-32页
    2.4 影响混凝土温度场的其他因素第32-35页
        2.4.1 气温第32-33页
        2.4.2 水温第33页
        2.4.3 外界温度变化的影响深度第33-35页
    2.5 温度场有限元计算理论第35-41页
        2.5.1 稳定温度场计算原理第35-37页
        2.5.2 不稳定温度场计算原理第37-41页
3 混凝土应力场计算原理第41-47页
    3.1 混凝土应力场的影响因素第41页
    3.2 混凝土徐变的影响因素第41-42页
    3.3 混凝土温度徐变应力场的有限元计算理论第42-47页
4 大体积混凝土基于龄期的有效模量法应力研究第47-60页
    4.1 按龄期调整的有效弹模法第47-50页
        4.1.1 按龄期调整的有效模量法的计算公式第47-48页
        4.1.2 老化系数x的取值第48-50页
    4.2 大体积混凝土温度徐变应力分析在ANSYS中的实现第50-54页
        4.2.1 ANSYS有限元软件第50-51页
        4.2.2 大体积混凝土温度徐变应力在ANSYS中实现的程序设计第51-54页
    4.3 算例验证与分析第54-60页
        4.3.1 有限元模型第55页
        4.3.2 计算结果分析第55-60页
5 工程实例第60-76页
    5.1 工程概况第60页
    5.2 工程基本资料第60-65页
        5.2.1 自然条件第60-61页
        5.2.2 基岩性能参数第61-62页
        5.2.3 混凝土性能参数第62-63页
        5.2.4 大坝施工计划第63-65页
    5.3 计算模型及边界条件处理第65-66页
        5.3.1 计算模型第65-66页
        5.3.2 边界条件处理第66页
    5.4 温度场和应力场结果及分析第66-76页
        5.4.1 温度场及徐变应力场结果第66-73页
        5.4.2 温度场及徐变应力场结果分析第73-74页
        5.4.3 温度控制及防裂措施第74-76页
结论第76-78页
参考文献第78-82页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第82-83页
致谢第83-84页

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