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超长砼框架结构温度裂缝及梁板变形协调研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-23页
    1.1 研究背景与研究意义第10-12页
        1.1.1 研究背景第10-11页
        1.1.2 研究意义第11-12页
    1.2 约束条件下超长混凝土抗裂国内外研究现状及评述第12-17页
        1.2.1 混凝土抗裂国内外研究现状第12-14页
        1.2.2 约束条件下超长混凝土结构抗裂国内外研究现状第14-17页
    1.3 超长混凝土框架结构的定义及温度裂缝第17-21页
        1.3.1 超长混凝土框架结构定义第17-20页
        1.3.2 温度裂缝第20-21页
    1.4 本文的研究内容及特点第21-23页
        1.4.1 研究内容第21页
        1.4.2 研究特点第21-23页
第二章 混凝土温度场及框架结构温度应力第23-33页
    2.1 混凝土温度场基本理论及计算第23-25页
        2.1.1 温度场第23页
        2.1.2 热传递理论第23-24页
        2.1.3 热传导微分方程边值条件第24-25页
    2.2 混凝土温度应力理论第25-31页
        2.2.1 约束第25-27页
        2.2.2 混凝土物理力学性能第27-28页
        2.2.3 混凝土温度应力及计算第28-31页
    2.3 框架结构温度应力计算第31-33页
第三章 混凝土裂缝扩展、温差类型及裂缝控制等级第33-39页
    3.1 混凝土裂缝的形成和扩展第33-36页
        3.1.1 微观裂缝与宏观裂缝第33-34页
        3.1.2 混凝土裂缝的扩展条件第34-36页
    3.2 混凝土结构温差效应及裂缝控制等级第36-39页
        3.2.1 外界温差类型及其对结构的影响第36-38页
        3.2.2 混凝土结构裂缝控制等级第38-39页
第四章 框架结构温度应力及裂缝的有限元仿真第39-68页
    4.1 工程结构概况及 PKPM 配筋计算第39-43页
        4.1.1 工程结构概况第39-41页
        4.1.2 PKPM 配筋计算第41-43页
    4.2 有限元分析的主要内容、方案及步骤第43-45页
        4.2.1 有限元分析的主要内容第43页
        4.2.2 分析方案第43-44页
        4.2.3 分析步骤第44-45页
    4.3 有限元分析变量因子确定第45页
        4.3.1 温度场变化因素第45页
        4.3.2 柱刚度变化因素第45页
    4.4 有限元模型的建立第45-51页
        4.4.1 Solid65 单元第45-47页
        4.4.2 材料本构关系及各参数值的选取第47-50页
        4.4.3 有限元模型第50-51页
    4.5 有限元模拟结果分析第51-68页
        4.5.1 梁板整体变形分析第51-55页
        4.5.2 柱顶纵向水平侧移分析第55-56页
        4.5.3 梁板应力分析第56-61页
        4.5.4 框架柱温度应力分析第61-63页
        4.5.5 框架结构节点区域温度应力分析第63页
        4.5.6 框架结构温度裂缝分布情况第63-68页
第五章 框架结构梁板温度变形协调及仿真分析第68-84页
    5.1 梁板温度变形协调问题的提出第68-69页
    5.2 梁板温度变形协调机理第69-75页
        5.2.1 梁板温度裂缝特征第69页
        5.2.2 梁板变形协调分析第69-75页
    5.3 梁板温度变形协调引起的复杂应力分析第75-77页
    5.4 梁板变形协调有限元仿真第77-84页
        5.4.1 有限元模型第77页
        5.4.2 计算结果分析第77-84页
结论与展望第84-87页
    结论第84-85页
    展望第85-87页
参考文献第87-90页
攻读学位期间取得的研究成果第90-91页
致谢第91页

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