基于遗传算法的高层建筑基础大体积混凝土配合比优化
中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-14页 |
1.1 课题研究背景和研究意义 | 第7-8页 |
1.2 大体积混凝土的定义 | 第8-9页 |
1.3 大体积混凝土结构特点 | 第9-10页 |
1.3.1 大体积混凝土的基本特性 | 第9页 |
1.3.2 筏板基础大体积混凝土的其它特点 | 第9-10页 |
1.4 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.4.1 大体积混凝土研究现状 | 第10-11页 |
1.4.2 现代混凝土配合比研究现状 | 第11-12页 |
1.4.3 研究现状的不足 | 第12-13页 |
1.5 本文研究内容 | 第13-14页 |
第二章 大体积混凝土裂缝成因分析和控制措施 | 第14-23页 |
2.1 混凝土的组成和结构 | 第14-15页 |
2.2 大体积混凝土裂缝产生机理研究 | 第15-16页 |
2.3 大体积混凝土裂缝产生原因分析 | 第16-20页 |
2.3.1 结构的约束 | 第16页 |
2.3.2 混凝土的比表面积 | 第16-17页 |
2.3.3 水化热的影响 | 第17页 |
2.3.4 混凝土中集料的影响 | 第17-18页 |
2.3.5 外加剂的影响 | 第18-19页 |
2.3.6 大体积混凝土的施工养护 | 第19-20页 |
2.4 大体积混凝土裂缝主要控制措施 | 第20-22页 |
2.4.1 设计采取的措施 | 第20-21页 |
2.4.2 施工中的控制 | 第21页 |
2.4.3 监测的控制 | 第21-22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 基本理论 | 第23-36页 |
3.1 混凝土的基本物理、热力学性质 | 第23-26页 |
3.1.1 混凝土基本物理学性能 | 第23页 |
3.1.2 混凝土热力学性能 | 第23-26页 |
3.2 混凝土配合比设计理论 | 第26-28页 |
3.3 大体积混凝土裂缝控制施工的计算 | 第28-30页 |
3.3.1 约束条件 | 第28-29页 |
3.3.2 自约束裂缝的控制 | 第29页 |
3.3.3 外约束裂缝的控制 | 第29-30页 |
3.4 遗传算法 | 第30-35页 |
3.4.1 遗传算法特点及应用 | 第30-32页 |
3.4.2 基本遗传算法 | 第32-33页 |
3.4.3 基本遗传算法的实现 | 第33-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 大体积混凝土配合比优化设计 | 第36-40页 |
4.1 优化数学模型 | 第36-39页 |
4.1.1 目标函数 | 第36-37页 |
4.1.2 目标函数的约束条件 | 第37-39页 |
4.2 遗传算法求解 | 第39页 |
4.3 本章小结 | 第39-40页 |
第五章 工程实例应用 | 第40-50页 |
5.1 工程概况 | 第40-41页 |
5.1.1 工程规模 | 第40页 |
5.1.2 结构形式 | 第40-41页 |
5.1.3 施工特点 | 第41页 |
5.2 大体积混凝土配合比优化 | 第41-42页 |
5.2.1 混凝土材料选用 | 第41页 |
5.2.2 配合比优化 | 第41-42页 |
5.3 大体积混凝土施工方案 | 第42-46页 |
5.3.1 混凝土施工段 | 第42-44页 |
5.3.2 大体积混凝土施工方案 | 第44-46页 |
5.3.3 混凝土养护措施 | 第46页 |
5.4 测试结果分析 | 第46-49页 |
5.4.1 测温控制 | 第46-47页 |
5.4.2 监测结果与分析 | 第47-49页 |
5.5 本章小结 | 第49-50页 |
结论与展望 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-53页 |
致谢 | 第53页 |