摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 温度问题的国内外研究概况 | 第10-14页 |
1.2.1 国外研究概况 | 第10-13页 |
1.2.2 国内研究概况 | 第13-14页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第14-16页 |
2 混凝土箱梁日照温度场实测试验 | 第16-26页 |
2.1 工程背景 | 第16页 |
2.2 温度实测方案 | 第16-19页 |
2.2.1 实测截面的选择 | 第16-17页 |
2.2.2 传感器布点方案 | 第17-19页 |
2.3 数据采集系统 | 第19-20页 |
2.4 温度场实测数据分析 | 第20-24页 |
2.4.1 大气温度变化规律 | 第21页 |
2.4.2 箱梁顶板和底板温度变化规律 | 第21-23页 |
2.4.3 箱梁腹板温度变化规律 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-26页 |
3 箱梁温度场及其效应数值计算基础理论 | 第26-36页 |
3.1 传热基本定律 | 第26页 |
3.1.1 热传导定律 | 第26页 |
3.1.2 牛顿冷却定律 | 第26页 |
3.2 热传导微分方程 | 第26-29页 |
3.2.1 方程的建立 | 第26-28页 |
3.2.2 温度场的定解条件 | 第28-29页 |
3.3 热弹性力学方程 | 第29-30页 |
3.3.1 平衡方程 | 第29页 |
3.3.2 几何方程 | 第29页 |
3.3.3 物理方程 | 第29-30页 |
3.3.4 边界条件 | 第30页 |
3.4 平面问题基本理论 | 第30-34页 |
3.4.1 平面应力问题与平面应变问题 | 第30-32页 |
3.4.2 平面问题的基本方程 | 第32-33页 |
3.4.3 圣维南原理 | 第33-34页 |
3.5 本章小结 | 第34-36页 |
4 箱梁温度场理论计算及温度梯度研究 | 第36-64页 |
4.1 混凝土箱梁的传热边界条件 | 第36-40页 |
4.1.1 太阳辐射 | 第36-39页 |
4.1.2 对流换热 | 第39页 |
4.1.3 辐射换热 | 第39-40页 |
4.2 传热边界条件的建立 | 第40-41页 |
4.2.1 外表面传热边界条件 | 第40-41页 |
4.2.2 箱梁室内表面传热边界条件 | 第41页 |
4.3 混凝土的热物理性 | 第41-42页 |
4.4 混凝土箱梁温度场的解析解法 | 第42-52页 |
4.4.1 传热边界条件的简化 | 第42-46页 |
4.4.2 一维温度场的解析解 | 第46-48页 |
4.4.3 温度场理论计算结果分析 | 第48-52页 |
4.5 国内外规范有关温度荷载的规定 | 第52-59页 |
4.5.1 国内规范的规定 | 第52-54页 |
4.5.2 国外规范的规定 | 第54-59页 |
4.6 温度梯度曲线研究 | 第59-63页 |
4.6.1 沿箱梁 1-1 截面高度方向的温度梯度模式 | 第59-60页 |
4.6.2 沿箱梁 1-1 截面宽度方向的温度梯度模式 | 第60-63页 |
4.7 本章小结 | 第63-64页 |
5 箱梁温度应力理论计算 | 第64-82页 |
5.1 温度应力概述 | 第64页 |
5.2 箱梁温度应力理论计算方法 | 第64-74页 |
5.2.1 基本假定与计算模型 | 第65-66页 |
5.2.2 箱梁的纵向温度应力 | 第66-71页 |
5.2.3 箱梁的横向温度应力 | 第71-74页 |
5.3 温度应力理论计算结果分析 | 第74-79页 |
5.4 混凝土箱梁温度裂缝研究 | 第79-80页 |
5.4.1 裂缝形成原因 | 第79-80页 |
5.4.2 裂缝控制措施 | 第80页 |
5.5 本章小结 | 第80-82页 |
6 结论与展望 | 第82-84页 |
6.1 本文主要结论 | 第82-83页 |
6.2 有待继续研究的问题 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-87页 |