序一序二序三前言第1章 緒論 1.1 全壩外摻氧化鎂混凝土拱壩技術特點和優勢 1.2 全壩外摻氧化鎂混凝土筑壩技術的發展 1.3 全壩外摻氧化鎂混凝土拱壩應用技術的展望上篇 氧化鎂混凝土拱壩筑壩關鍵技術 第2章 氧化鎂混凝土材料特性及微觀機理分析 2.1 氧化鎂膨脹劑的制備 2.2 氧化鎂的膨脹機理 2.3 氧化鎂混凝土的制備 2.4 氧化鎂混凝土的力學性能 2.5 氧化鎂混凝土的變形性能 2.6 氧化鎂混凝土的熱學性能 2.7 氧化鎂混凝土的耐久性能 2.8 氧化鎂混凝土的安定性判斷 2.9 氧化鎂混凝土性能的影響因素 第3章 氧化鎂混凝土拱壩溫控和仿真分析方法 3.1 混凝土壩溫度場的有限元計算方法 3.2 考慮混凝土徐變效應的溫度應力場計算方法 3.3 氧化鎂混凝土微膨脹性應力補償數學模型 3.4 氧化鎂混凝土筑壩仿真技術 第4章 氧化鎂混凝土拱壩設計 4.1 概述 4.2 樞紐布置 4.3 拱壩體形設計 4.4 應力分析 4.5 壩體氧化鎂補償設計 4.6 壩體分縫 4.7 其他溫控措施 4.8 施工組織設計 第5章 氧化鎂混凝土拱壩施工關鍵技術 5.1 氧化鎂混凝土拱壩澆筑特點 5.2 氧化鎂混凝土原材料質量控制 5.3 氧化鎂混凝土生產及氧化鎂均勻性檢測 5.4 氧化鎂混凝土運輸及入倉 5.5 氧化鎂混凝土的澆筑 5.6 橫縫和誘導縫成縫工藝 5.7 氧化鎂混凝土養護 5.8 溫控措施 5.9 灌漿工藝 5.10 施工質量管理控制 第6章 氧化鎂混凝土拱壩監測技術 6.1 安全監測設計 6.2 監測實施 6.3 觀測與資料整編分析下篇 氧化鎂混凝土拱壩筇壩技木工程應用 第7章 沙老河水庫拱壩 7.1 引言 7.2 工程概況 7.3 拱壩體形設計 7.4 材料研究及試驗 7.5 大壩混凝土施工 7.6 大壩安全監測 7.7 壩體裂縫及原因分析 7.8 大壩裂縫處理及運行情況 7.9 結語 第8章 三江拱壩 8.1 引言 8.2 樞紐布置 8.3 拱壩體形設計 8.4 應力分析 8.5 三江拱壩外摻氧化鎂溫控全過程仿真 8.6 筑壩材料研究與應用 8.7 大壩混凝土施工 8.8 考慮分縫和摻氧化鎂后應力復核 8.9 拱壩蓄水運行情況 8.10 結語 第9章 魚簡河拱壩 9.1 工程概況 9.2 樞紐布置 9.3 拱梁分載法計算分析 9.4 仿真計算 9.5 壩體碾壓混凝土的研究 9.6 大壩碾壓混凝土施工 9.7 原型監測 9.8 大壩無損檢測及芯樣試驗 9.9 結語 第10章 落腳河水電站拱壩 10.1 概述 10.2 樞紐布置 10.3 拱壩體形設計 10.4 拱壩外摻氧化鎂全過程仿真分析 10.5 筑壩材料研究與應用 10.6 大壩混凝土施工 10.7 拱壩監測及蓄水運行情況 10.8 結語 第11章 馬槽河拱壩 11.1 概述 11.2 拱壩設計 11.3 仿真分析計算 11.4 外摻氧化鎂微膨脹混凝土配合比試驗 11.5 壩體施工 11.6 安全監測 11.7 水庫運行情況 11.8 結語 第12章 黃花寨拱壩 12.1 概述 12.2 樞紐布置 12.3 拱壩設計 12.4 材料研究和試驗 12.5 仿真分析與溫控 12.6 大壩施工 12.7 大壩安全監測 12.8 大壩無損檢測及芯樣試驗 12.9 結語 第13章 老江底拱壩 13.1 概述 13.2 樞紐布置 13.3 拱壩體形設計 13.4 采用氧化鎂混凝土的應用研究 13.5 仿真計算 13.6 氧化鎂混凝土施工 13.7 原型監測及檢測 13.8 結語 第14章 河灣拱壩 14.1 工程概況 14.2 拱壩體形設計 14.3 筑壩材料 14.4 仿真計算 14.5 大壩安全監測 14.6 結語 第15章 魚糧拱壩 15.1 概述 15.2 樞紐布置 15.3 拱壩設計 15.4 混凝土材料選擇及施工配合比 15.5 仿真分析 15.6 大壩施工 15.7 安全監測 15.8 結語附錄 DB52/T720-2010《全壩外摻氧化鎂混凝土拱壩技術規范》參考文獻后記