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超高水头双钢衬钢筋混凝土引水压力管道的研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-9页
第一章 绪论第9-16页
 §1.1 水电站压力管道结构的发展状况第9-11页
 §1.2 水电站钢衬钢筋混凝土压力管道研究成果回顾第11-14页
  §1.2.1 水电站钢衬钢筋混凝土压力管道综述第11-13页
  §1.2.2 水电站钢衬钢筋混凝土压力管道结构模型试验第13-14页
 §1.3 论文研究的主要工作第14-16页
第二章 双钢衬钢筋混凝土压力管道非线性分析的基本理论第16-30页
 §2.1 概述第16-17页
 §2.2 混凝土的破坏理论第17-22页
  §2.2.1 混凝土破坏曲面的特点第17-18页
  §2.2.2 Willam—Warnke混凝土五参数破坏准则第18-22页
 §2.3 非线性有限元模型的数值实现第22-28页
  §2.3.1 混凝土裂缝的数值模拟第22-25页
  §2.3.2 钢衬、钢筋的模拟第25-27页
  §2.3.3 钢筋与混凝土的粘结模拟第27-28页
 §2.4 非线性有限元分析的特殊问题第28-30页
第三章 双钢衬钢筋混凝土压力管道的应力分析第30-42页
 §3.1 计算模型的探讨第30-31页
 §3.2 管径4m的双钢衬钢筋混凝土压力管道的应力分析第31-35页
  §3.2.1 材料的选用第31-32页
  §3.2.2 计算模型第32-33页
  §3.2.3 计算成果第33-35页
 §3.3 不同的布置形式对应力的影响的定性分析第35-42页
  §3.3.1 双钢衬钢筋混凝土压力管道布置形式第35页
  §3.3.2 几种常见的布置形式的应力应变的弹塑性分析第35-40页
  §3.3.3 不同约束情况对混凝土的开裂的影响第40-41页
  §3.3.4 小结第41-42页
第四章 双钢衬钢筋混凝土压力管道的优化设计第42-60页
 §4.1 结构优化的基本知识第42-51页
  §4.1.1 结构优化的数学模型第42-43页
  §4.1.2 结构优化的常用方法第43-51页
 §4.2 双钢衬钢筋混凝土压力管道的优化设计概述第51-53页
  §4.2.1 优化设计的任务第51-52页
  §4.2.2 优化设计在ANSYS上的实现第52-53页
 §4.3 双钢衬钢筋混凝土压力管道的优化设计第53-60页
  §4.3.1 经济半径的确定第53-55页
  §4.3.2 弹性模型的结构优化设计第55-57页
  §4.3.3 弹塑性模型的结构优化设计第57页
  §4.3.4 混凝土开裂对优化模型的影响第57-60页
第五章 墨托水电站双钢衬钢筋混凝土压力管道探讨第60-79页
 §5.1 直段部分研究第60-71页
  §5.1.1 雅鲁藏布江的开发规划简介第60-61页
  §5.1.2 结构截面的弹塑性优化模型第61-63页
  §5.1.3 弹塑性模型的应力分析第63-66页
  §5.1.4 三钢衬钢筋混凝土压力管道的探讨第66-71页
 §5.2 凸弯段部分研究第71-78页
  §5.2.1 计算模型的建立第71-73页
  §5.2.2 钢衬、钢筋的应力位移分析第73-76页
  §5.2.3 管道内混凝土的应力分析第76-77页
  §5.2.4 外包混凝土的应力分析第77-78页
 §5.3 小结第78-79页
第六章 总结及展望第79-81页
参考文献第81-84页
致谢第84页

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