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考虑预应力管道影响的PC箱梁墩顶块水化热过程及管冷降温方法研究

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摘 要

Abstract

第一章 绪论

1.1引言

1.1.1研究背景及意义

1.1.2国内外研究现状

1.2 本文研究的内容及方法

1.2.1 内容与方法

1.2.2 技术路线

第二章 有限元模型建立及材料热场参数确定

2.1 本文研究工程背景

2.1.1工程概况

2.1.2 测点布置

2.2 外界环境条件

2.3 热场材料特性

2.3.1材料热工参数

2.3.2材料力学参数

2.4 墩顶块浇筑温度场及其效应有限元模拟

2.4.1 预应力管道对水化热行为影响理论分析

2.4.2 基于ANSYS热分析模块的温度场及应力场求解步骤

2.4.3 基于ANSYS热分析模块的温度场求解参数选取

2.4.4 基于ANSYS热分析模块的模型建立及求解控制

2.5 本章小结

第三章 混凝土厚壁双室结构水化热行为及其效应分析

3.1 绝热温升参数反分析方法

3.1.1 遗传算法基本思路

3.1.2 遗传算法在温度场分析中的应用

3.1.3 MATLAB与ANSYS协同智能算法研究

3.1.4热工参数反分析结果

3.1.5混凝土绝热温升热增量计算

3.2 温度场分析

3.2.1 内生热场分布

3.2.2温度时变分析

3.2.3 温差分析

3.3 应力场分析

3.3.1 水化热温效剪力滞效应

3.3.2 主拉应力分析

3.4 形变分析

3.5本章小结

第四章 混凝土厚壁双室结构管冷技术及其效应研究

4.1 混凝土厚壁双室结构通水冷却有限元热力学模型

4.1.1 有限元精确求解过程

4.1.2 单元选取

4.1.3 热分析模型验证

4.2 温控方案设计及参数优化数学模型

4.2.1 温控参数优选数学模型

4.2.2 温控参数优选数学模型求解

4.3 温度场分析

4.3.1 温度时变分析

4.3.2 温升峰值分析

4.4 应力场分析

4.4.1 主拉应力时变分析

4.4.2 主拉应力峰值分析

4.5 影响管冷效果参数分析

4.5.1 冷却时间

4.5.2 冷却水流速

4.5.3 冷却水初始水温

4.5.4 管冷周期

4.5.5 水管冷却基本原则

4.6 本章小结

结论与展望

结论

展望

参考文献

攻读学位期间取得的研究成果

致 谢

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