摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 概述 | 第11-13页 |
1.1.1 重力坝深层抗滑稳定问题 | 第11-12页 |
1.1.2 重力坝深层抗滑稳定分析方法 | 第12页 |
1.1.3 渗透压力 | 第12-13页 |
1.2 课题研究的背景和意义 | 第13-14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-20页 |
1.3.1 重力坝深层抗滑稳定分析研究现状 | 第14-18页 |
1.3.2 渗流研究现状 | 第18-19页 |
1.3.3 渗流场与应力场的耦合研究现状 | 第19-20页 |
1.3.4 扬压力施加方式研究现状 | 第20页 |
1.4 本论文主要内容、拟解决的主要科学技术问题及技术路线 | 第20-23页 |
1.4.1 主要内容 | 第20-21页 |
1.4.2 拟解决的主要科学技术问题 | 第21页 |
1.4.3 技术路线 | 第21-23页 |
第二章 渗流基本理论 | 第23-35页 |
2.1 渗流的基本概念 | 第23-24页 |
2.2 渗流的基本方程 | 第24-31页 |
2.2.1 达西定律 | 第24-25页 |
2.2.2 连续性方程 | 第25-27页 |
2.2.3 渗流的基本微分方程 | 第27-30页 |
2.2.4 基本微分方程的定解条件 | 第30-31页 |
2.3 渗流方程与热方程的相似性 | 第31-35页 |
2.3.1 基本理论相似 | 第31-32页 |
2.3.2 微分方程相似 | 第32-33页 |
2.3.3 初始条件与边界条件的相似 | 第33-35页 |
第三章 渗流应力耦合理论 | 第35-45页 |
3.1 渗流场对应力场的影响机理 | 第35-37页 |
3.1.1 渗流体积力 | 第35-36页 |
3.1.2 渗流体积力转化成单元结点的外荷载 | 第36-37页 |
3.2 应力场对渗流场的影响机理 | 第37-41页 |
3.3 渗流场和应力场耦合分析的连续介质模型 | 第41-42页 |
3.4 耦合分析的有限元方法和步骤 | 第42-45页 |
3.4.1 耦合分析的方法 | 第42-43页 |
3.4.2 耦合分析的步骤 | 第43-45页 |
第四章 ANSYS 有限元 | 第45-57页 |
4.1 有限元法概述 | 第45-49页 |
4.1.1 有限元的发展和基本思想 | 第45-46页 |
4.1.2 有限元法的基本步骤 | 第46-49页 |
4.2 ANSYS 有限元简介 | 第49页 |
4.3 ANSYS 分析类型 | 第49-50页 |
4.4 ANSYS 分析基本过程 | 第50-53页 |
4.4.1 建立有限元模型 | 第51-52页 |
4.4.2 加载求解 | 第52-53页 |
4.4.3 查看求解结果 | 第53页 |
4.5 ANSYS 耦合场分析 | 第53-56页 |
4.5.1 直接方法 | 第53-54页 |
4.5.2 荷载传递分析 | 第54-55页 |
4.5.3 直接方法和荷载传递 | 第55页 |
4.5.4 其他分析方法 | 第55-56页 |
4.6 ANSYS 有限元强度折减法 | 第56-57页 |
第五章 工程实例 | 第57-83页 |
5.1 清峪水库重力坝 | 第57-59页 |
5.1.1 工程概况 | 第57页 |
5.1.2 自然条件和水文主要成果 | 第57-58页 |
5.1.3 工程地质条件 | 第58页 |
5.1.4 工程总体布置 | 第58-59页 |
5.1.5 主要工程量及工程投资 | 第59页 |
5.2 单一渗流场作用 | 第59-68页 |
5.2.1 扬压力计算 | 第59-62页 |
5.2.2 扬压力施加 | 第62页 |
5.2.3 稳定计算 | 第62-65页 |
5.2.4 稳定分析 | 第65-68页 |
5.3 单一应力场作用 | 第68-73页 |
5.3.1 应力场计算 | 第68-70页 |
5.3.2 稳定计算 | 第70页 |
5.3.3 稳定分析 | 第70-73页 |
5.4 渗流应力耦合作用 | 第73-81页 |
5.4.1 扬压力计算 | 第73-75页 |
5.4.2 应力场计算 | 第75-78页 |
5.4.3 稳定计算 | 第78页 |
5.4.4 稳定分析 | 第78-81页 |
5.5 结论 | 第81-83页 |
第六章 总结与展望 | 第83-85页 |
6.1 总结 | 第83页 |
6.2 展望 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
攻读硕士学位期间公开发表的学术论文 | 第91页 |