日照条件下混凝土箱梁温度场研究
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 绪论 | 第11-17页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第13-16页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第16-17页 |
2 混凝土箱梁温度场理论与数值求解方法 | 第17-37页 |
2.1 混凝土温度场计算理论 | 第17-20页 |
2.1.1 混凝土温度场导热方程推导 | 第17-19页 |
2.1.2 温度场定解条件 | 第19-20页 |
2.2 边界条件的处理与计算 | 第20-28页 |
2.2.1 太阳辐射强度 | 第20-25页 |
2.2.2 太阳辐射吸收系数 | 第25-26页 |
2.2.3 外界空气温度 | 第26页 |
2.2.4 混凝土导热系数、比热及密度 | 第26-27页 |
2.2.5 箱梁边界条件的处理 | 第27-28页 |
2.3 混凝土温度场的数值解法 | 第28-36页 |
2.3.1 有限差分法 | 第28-31页 |
2.3.2 有限单元法 | 第31-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-37页 |
3 混凝土温度场模型试验与数值模拟计算 | 第37-61页 |
3.1 试验方案 | 第37-40页 |
3.1.1 试件设计及测点布置 | 第37-39页 |
3.1.2 试验设备 | 第39-40页 |
3.2 实测温度数据分析 | 第40-45页 |
3.2.1 3月29日温度数据分析 | 第40-44页 |
3.2.2 3月14日温度数据分析 | 第44-45页 |
3.3 温度场数值模拟计算 | 第45-58页 |
3.3.1 参数确定 | 第46-48页 |
3.3.2 有限差分法计算与结果分析 | 第48-51页 |
3.3.3 ANSYS计算与结果分析 | 第51-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-61页 |
4 混凝土箱梁温度场观测与数据分析 | 第61-81页 |
4.1 工程概况 | 第61-62页 |
4.2 试验方案 | 第62-63页 |
4.2.1 箱梁温度测点布置方案 | 第62-63页 |
4.2.2 试验过程 | 第63页 |
4.3 数据分析 | 第63-77页 |
4.3.1 顶板温度分析 | 第64-68页 |
4.3.2 腹板中部温度分析 | 第68-73页 |
4.3.3 底板温度分析 | 第73-74页 |
4.3.4 沿梁高竖向温度梯度分析 | 第74-77页 |
4.4 实测最不利竖向温差 | 第77-78页 |
4.5 本章小结 | 第78-81页 |
5 混凝土箱梁温度场数值求解 | 第81-101页 |
5.1 参数确定 | 第81-85页 |
5.1.1 导热换热系数 | 第81页 |
5.1.2 太阳辐射参数计算 | 第81-84页 |
5.1.3 箱外、箱内以及梁体初始温度 | 第84-85页 |
5.1.4 其他系数 | 第85页 |
5.2 ANSYS建模分析 | 第85-96页 |
5.2.1 计算过程 | 第85-86页 |
5.2.2 计算结果与实测值对比 | 第86-91页 |
5.2.3 计算结果分析 | 第91-96页 |
5.3 有限差分法计算 | 第96-100页 |
5.3.1 计算方法 | 第96-97页 |
5.3.2 计算结果与实测数据对比 | 第97-100页 |
5.4 本章小结 | 第100-101页 |
6 混凝土箱梁温度场影响因素分析 | 第101-117页 |
6.1 太阳辐射对于温度场的影响 | 第101-108页 |
6.1.1 太阳辐射的一般规律 | 第101-103页 |
6.1.2 不同太阳辐射对于桥梁温度场的影响 | 第103-108页 |
6.2 日温差对于混凝土温度场的影响 | 第108-112页 |
6.2.1 部分地区最大日温差统计情况 | 第108-109页 |
6.2.2 不同日温差对于混凝土桥梁温度场的影响 | 第109-112页 |
6.3 风速对于混凝土温度场的影响 | 第112-113页 |
6.4 导热系数对于混凝土温度场的影响 | 第113-114页 |
6.5 翼缘板对腹板的遮挡作用 | 第114-115页 |
6.6 本章小结 | 第115-117页 |
7 结论与展望 | 第117-119页 |
7.1 结论 | 第117-118页 |
7.2 展望 | 第118-119页 |
参考文献 | 第119-123页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第123-127页 |
学位论文数据集 | 第127页 |