摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 概述 | 第11-16页 |
1.1.1 研究背景 | 第11页 |
1.1.2 KR机械搅拌法、喷吹法比较 | 第11-16页 |
1.1.3 高温下钢筋混凝土结构的性质 | 第16页 |
1.2 国内外KR搅拌头结构研究现状 | 第16-18页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第16-17页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第17-18页 |
1.3 研究意义 | 第18-22页 |
1.3.1 KR机械搅拌脱硫法在生产中遇到的重大难题 | 第18-21页 |
1.3.2 研究意义 | 第21-22页 |
1.4 本文的研究工作和内容 | 第22-23页 |
第2章 高温下KR机械搅拌头性能 | 第23-37页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 混凝土配料 | 第23-24页 |
2.3 混凝土的热工性能、力学性能 | 第24-32页 |
2.3.1 耐热混凝土分类及受热作用机理 | 第24-27页 |
2.3.2 高温下混凝土的热工性能 | 第27-30页 |
2.3.3 高温下混凝土的力学性能 | 第30-32页 |
2.4 钢筋的热工-力学性能 | 第32-35页 |
2.4.1 高温下钢筋的热工性能 | 第32-33页 |
2.4.2 高温下钢筋的力学性能 | 第33-35页 |
2.5 钢筋混凝土界面 | 第35页 |
2.6 本章小结 | 第35-37页 |
第3章 KR机械搅拌头结构有限元建立 | 第37-43页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 KR机械搅拌头模型 | 第37-39页 |
3.2.1 KR机械搅拌头尺寸及模型 | 第37-39页 |
3.2.2 KR机械搅拌头工件截取及网格划分 | 第39页 |
3.3 模拟前处理 | 第39-42页 |
3.3.1 前处理流程 | 第39-40页 |
3.3.2 前处理设置 | 第40-41页 |
3.3.3 定义传热形式-瞬态传热 | 第41-42页 |
3.4 模拟分析假设条件 | 第42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 KR机械搅拌头温度场分析 | 第43-57页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 截面温度分布与位置关系 | 第43-53页 |
4.2.1 距离底面 5mm高度截面温度分布 | 第43-44页 |
4.2.2 距离底面 10mm高度截面温度分布 | 第44页 |
4.2.3 距离底面 15mm高度截面温度分布 | 第44-45页 |
4.2.4 距离底面 50mm高度截面温度分布 | 第45-46页 |
4.2.5 距离底面 110mm高度截面温度分布 | 第46页 |
4.2.6 距离底面 250mm高度截面温度分布 | 第46-48页 |
4.2.7 距离底面 500mm高度截面温度分布 | 第48-53页 |
4.3 对称面温度分布与时间关系 | 第53-56页 |
4.3.1 124秒温度分布情况 | 第53页 |
4.3.2 311秒温度分布情况 | 第53-54页 |
4.3.3 637秒温度分布情况 | 第54页 |
4.3.4 927秒温度分布情况 | 第54-55页 |
4.3.5 1200秒温度分布情况 | 第55-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 KR机械搅拌头应力-应变分析 | 第57-67页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 应力分布情况与分析 | 第57-62页 |
5.2.1 Z轴对称面应力分布情况 | 第57-59页 |
5.2.2 X轴对称面应力分布情况 | 第59-61页 |
5.2.3 等轴视角对称面的应力分布情况 | 第61-62页 |
5.3 应力分布与时间的关系 | 第62-64页 |
5.3.1 381秒应力变化情况 | 第62-63页 |
5.3.2 637秒和927秒应力发展情况 | 第63-64页 |
5.3.3 1200秒时刻,最终应力分布情况 | 第64页 |
5.4 塑性应变分布情况与分析 | 第64-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |