混凝土拱坝的强度计算与极限荷载分析
第一章 绪论 | 第1-33页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 拱坝应力分析方法发展概况 | 第12-15页 |
1.3 混凝土强度理论的发展与应用现状 | 第15-18页 |
1.4 国内外拱坝强度设计准则与应力控制标准综述 | 第18-20页 |
1.5 拱坝极限承载能力研究进展 | 第20-23页 |
1.6 存在的问题和本文的主要工作 | 第23-26页 |
参考文献 | 第26-33页 |
第二章 拱坝的应力分类与有限元等效应力法 | 第33-51页 |
2.1 概述 | 第33-34页 |
2.2 分析设计法与应力分类 | 第34-37页 |
2.3 拱坝的应力分类与有限元等效应力法 | 第37-41页 |
2.4 若干已建拱坝的有限元等效应力分析 | 第41-45页 |
2.5 基于有限元等效应力法的拱坝强度设计准则 | 第45-47页 |
2.6 本章小结 | 第47-49页 |
参考文献 | 第49-51页 |
第三章 混凝土多轴强度理论与拱坝强度计算 | 第51-80页 |
3.1 概述 | 第51-53页 |
3.2 混凝土多轴强度特征与经验型强度准则 | 第53-57页 |
3.3 混凝土统一强度理论 | 第57-59页 |
3.4 多轴应力状态下强度计算的传统方法 | 第59-62页 |
3.5 多轴应力状态下强度计算的一般方法 | 第62-65页 |
3.6 多轴应力状态下强度计算示例 | 第65-67页 |
3.7 拱坝多轴强度计算示例 | 第67-74页 |
3.8 本章小结 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-76页 |
附录 A | 第76-80页 |
第四章 极限分析原理与三维结构下限分析有限元法 | 第80-104页 |
4.1 概述 | 第80-83页 |
4.2 基本假设和概念 | 第83-86页 |
4.3 塑性极限定理(上、下限定理) | 第86-88页 |
4.4 三维结构下限分析的有限元格式 | 第88-95页 |
4.5 分步牛顿算法——算法一 | 第95-99页 |
4.6 本章小结 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-104页 |
第五章 拱坝极限荷载分析方法研究 | 第104-115页 |
5.1 概述 | 第104页 |
5.2 子迭代分步牛顿法——算法二 | 第104-108页 |
5.3 增量弹性应力转移法——算法三 | 第108-110页 |
5.4 增量弹塑性渐近算法——算法四 | 第110-112页 |
5.5 算法三与算法四的比较 | 第112-113页 |
5.6 本章小结 | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-115页 |
第六章 拉西瓦拱坝的强度安全与极限分析 | 第115-135页 |
6.1 工程概况 | 第115页 |
6.2 有限元模型 | 第115-118页 |
6.3 计算参数与荷载条件 | 第118-119页 |
6.4 线弹性分析成果 | 第119-125页 |
6.5 有限元等效应力分析 | 第125-130页 |
6.6 极限荷载分析 | 第130-131页 |
6.7 本章小结 | 第131-134页 |
参考文献 | 第134-135页 |
第七章 总结与展望 | 第135-138页 |
致谢 | 第138页 |