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筏板基础混凝土水化热及数值模拟研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-19页
   ·引言第11-12页
   ·大体积混凝土概述第12-14页
     ·大体积混凝土的定义第12页
     ·大体积混凝土结构设计与施工特点第12-14页
   ·国内外研究现状第14-16页
     ·国外研究现状第14-15页
     ·国内研究现状第15-16页
   ·研究目的和意义第16-17页
   ·研究内容第17-19页
第二章 混凝土温度场概述第19-31页
   ·传热学的研究对象和任务第19-20页
   ·热量传递的三种基本方式第20-21页
     ·导热第20页
     ·热对流第20-21页
     ·热辐射第21页
   ·温度场和温度梯度第21-22页
   ·混凝土温度应力的类型及特点第22-24页
     ·温度应力的类型第22页
     ·温度应力的特点第22-24页
     ·温度的变化过程第24页
   ·混凝土温度场的影响因素第24-27页
   ·水化温升致裂的机理第27-31页
     ·温度裂缝产生的原因第27-28页
     ·大体积混凝土开裂的主要影响因素第28-31页
第三章 混凝土水化热温度场的监测与分析第31-47页
   ·引言第31页
   ·温度监测仪器简介第31-34页
   ·现场监测第34-39页
     ·工程概况第34-35页
     ·水化热温度场形成的原因及水化热温度场监测目的第35页
     ·温度监测仪器的选择与使用第35-37页
     ·测点布置第37-39页
   ·监测结果的分析第39-45页
     ·实际测点温度-时间曲线第40-44页
     ·基本规律分析第44-45页
   ·混凝土温度计算第45-47页
     ·最大绝热温升第45-46页
     ·混凝土中心计算温度第46-47页
第四章 混凝土水化热温度场的有限元计算第47-60页
   ·大体积混凝土有限单元法概述第47-49页
     ·有限单元法概述第47-48页
     ·大体积混凝土温度场的求解方法第48页
     ·大体积混凝土有限元分析的优点第48-49页
   ·混凝土基本力学、热学性能第49-52页
     ·混凝土基本力学性能第49-50页
     ·混凝土的热学性能第50-52页
   ·混凝土温度场有限元计算第52-56页
     ·热传导方程第52-54页
     ·初始条件和边界条件第54-56页
   ·温度场的有限元法求解第56-60页
     ·瞬态温度场的计算第56-57页
     ·瞬态温度场在空间域的离散化第57-58页
     ·瞬态温度场在时间域的离散化第58-60页
第五章 基于ANSYS的混凝土温度场分析第60-89页
   ·引言第60页
   ·仿真分析任务第60-61页
   ·仿真分析步骤第61-63页
     ·确定仿真对象第61-62页
     ·确定仿真计算的方案第62-63页
   ·ANSYS在大体积混凝土温度场仿真中的应用第63-67页
     ·ANSYS软件主要功能第63-64页
     ·ANSYS热分析简介第64-66页
     ·ANSYS在大体积混凝土前后处理中的应用第66-67页
   ·大体积混凝土仿真计算中的主要问题第67-68页
   ·工程实例第68-87页
     ·有限元计算基本假定第68页
     ·模拟技术基本方法第68-69页
     ·工程概况及模拟步骤第69-71页
     ·影响混凝土温度的热参数第71-83页
     ·模拟结果分析第83-87页
   ·影响大体积混凝土温度场的主要因素第87-89页
第六章 结论与展望第89-91页
   ·结论第89页
   ·展望第89-91页
附录 混凝土参数影响数值模拟命令流第91-97页
参考文献第97-100页
致谢第100-101页
个人简历第101页

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