水工混凝土温度应力分析和温控防裂研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
·课题提出的背景及研究意义 | 第9-11页 |
·大体积混凝土结构物理力学特性 | 第9-10页 |
·大体积混凝土温度应力成因分析 | 第10-11页 |
·水工混凝土结构温度应力研究背景及意义 | 第11页 |
·国内外温控防裂研究现状 | 第11-13页 |
·常用温控措施及施工经验介绍 | 第13-14页 |
·本课题的主要研究内容及创新点 | 第14页 |
·本章小结 | 第14-15页 |
第二章 热力学基本原理和有限元理论 | 第15-22页 |
·热传导方程 | 第15-17页 |
·非稳定温度场热传导方程及边界条件 | 第15-16页 |
·分层浇筑混凝土热传导方程 | 第16-17页 |
·温度场计算的有限单元法 | 第17-18页 |
·有限单元法 | 第17页 |
·非稳定温度场的有限元计算 | 第17-18页 |
·弹性温度应力计算原理 | 第18-19页 |
·弹性徐变温度应力理论 | 第19-20页 |
·有限元软件 ANSYS介绍 | 第20-21页 |
·ANSYS功能介绍 | 第20页 |
·ANSYS分析流程 | 第20-21页 |
·本章小结 | 第21-22页 |
第三章 白沙水库水闸工程 | 第22-34页 |
·工程概况 | 第22-23页 |
·温控防裂技术方案 | 第23-28页 |
·选择合理的浇筑季节 | 第23-24页 |
·原材料选择与配合比 | 第24页 |
·控制骨料和混凝土出机口温度 | 第24页 |
·选择合理的浇筑次序,分层浇筑混凝土 | 第24-26页 |
·水管通水冷却 | 第26页 |
·后浇带技术应用 | 第26-27页 |
·混凝土养护 | 第27-28页 |
·测温点布置与温度观测结果 | 第28-33页 |
·测温点布置 | 第28-30页 |
·实测温度结果 | 第30-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第四章 水闸混凝土弹性温度应力分析 | 第34-50页 |
·有限元模型及初始条件和边界条件 | 第34-38页 |
·单元类型选取 | 第34-35页 |
·ANSYS混凝土闸墩模型 | 第35-36页 |
·计算参数选取 | 第36-38页 |
·温度场计算及结果分析 | 第38-39页 |
·右边墩温度场 | 第38页 |
·中四墩温度场 | 第38-39页 |
·中三墩通水冷却温度场分析 | 第39-44页 |
·混凝土水管冷却的等效热传导方程 | 第40-42页 |
·中三墩温度场 | 第42-44页 |
·温度应力计算 | 第44-46页 |
·计算参数选取 | 第44页 |
·计算过程 | 第44-46页 |
·混凝土温度应力计算结果分析 | 第46-49页 |
·右边墩温度应力 | 第47-48页 |
·中四墩温度应力 | 第48页 |
·中三墩及底板温度应力 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第五章 混凝土温度应力中的徐变和干缩应力效应 | 第50-64页 |
·混凝土早期应变 | 第50-52页 |
·弹性徐变温度应力理论 | 第52-54页 |
·混凝土徐变的增量计算 | 第54-55页 |
·弹性徐变温度应力计算结果分析 | 第55-56页 |
·混凝土结构的湿度场与干缩应力 | 第56-57页 |
·混凝土湿度场及应力场数学模型 | 第57-59页 |
·湿度扩散理论数学模型 | 第57-58页 |
·计算参数的选取及其对影响因素的反映 | 第58-59页 |
·湿度—干缩应力本构关系 | 第59页 |
·数学模型转换 | 第59-60页 |
·水闸混凝土湿度场与干缩应力 | 第60-63页 |
·湿度场计算结果分析 | 第61-62页 |
·干缩应力计算结果分析 | 第62-63页 |
·湿度场和干缩应力研究结论 | 第63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第六章 水闸混凝土温控施工动态控制 | 第64-70页 |
·水闸温控动态控制原理 | 第64-66页 |
·资料收集与仿真计算 | 第65页 |
·温控方案设计 | 第65页 |
·施工动态控制 | 第65-66页 |
·工程应用 | 第66-69页 |
·工程措施分析 | 第66-67页 |
·温度场仿真计算 | 第67页 |
·一期混凝土施工结果对比 | 第67-68页 |
·动态控制理论计算 | 第68-69页 |
·二期及三期混凝土浇筑结果分析 | 第69页 |
·结论 | 第69-70页 |
结语 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
后记 | 第75页 |