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基于并行计算的混凝土坝—地基体系地震损伤破坏过程机理和定量评价准则研究

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-15页
1 引言第15-40页
   ·研究背景与意义第15-24页
   ·混凝土坝-地基体系动力分析研究历史与现状第24-29页
     ·地震动输入机制第24-25页
     ·横缝开合接触非线性第25-27页
     ·坝体-库水相互作用第27-28页
     ·坝体-坝肩岩体耦合分析第28页
     ·混凝土与岩体材料非线性第28-29页
   ·混凝土与岩体材料非线性力学模型综述第29-33页
   ·大坝-地基系统并行计算综述第33-35页
     ·并行计算机现状第33-34页
     ·有限元并行方法现状第34-35页
     ·并行编程环境第35页
   ·高坝系统动力分析计算软件现状第35-36页
   ·本文主要工作与创新点第36-40页
     ·本文主要创新点第36-37页
     ·本文主要内容安排第37-40页
2 现行高坝抗震模型第40-76页
   ·波动方程时域显式积分格式第40-42页
   ·地基辐射阻尼第42-46页
     ·引言第42-43页
     ·柱面波散射的弹簧阻尼模型第43-46页
   ·地震动输入第46-53页
     ·自由场输入模型第46-48页
     ·人工边界输入节点力的计算步骤第48-53页
   ·地震动输入机制算例验证第53-62页
     ·粘弹性边界验证第53-56页
     ·地震动输入验证第56-62页
   ·接触模型及其算法第62-68页
     ·引言第62页
     ·接触面约束条件第62-63页
     ·Lagrange乘子接触力模型第63-68页
   ·接触模型算例验证第68-74页
   ·现行高坝抗震模型评述第74-76页
3 混凝土与基岩材料非线性模型第76-109页
   ·混凝土与基岩材料非线性的必要性第76-77页
   ·应力分析中几个常用定义第77-79页
     ·应力分量及其不变量第77-78页
     ·偏应力分量及其不变量第78-79页
   ·弹塑性力学模型第79-89页
     ·弹塑性力学模型概述第79-81页
     ·两种主要屈服模型第81-85页
     ·本构积分数值算法第85-89页
   ·损伤力学模型第89-107页
     ·损伤力学概述第89-92页
     ·弹性损伤模型第92-94页
     ·Lee and Fenves塑性损伤模型第94-96页
     ·单元尺寸效应第96-100页
     ·本文损伤模型第100-107页
   ·本章小结第107-109页
4 高坝抗震并行计算第109-121页
   ·高坝抗震并行计算的必要性第109-110页
   ·高坝抗震并行程序第110-116页
     ·区域分解法第110-111页
     ·结构动力学方程显式积分格式的并行算法第111-112页
     ·有限元网格区域分割第112页
     ·接触边界非线性在区域分割中的特殊处理第112-113页
     ·并行计算结构第113-114页
     ·计算流程第114页
     ·并行计算环境搭建第114-115页
     ·并行程序性能评价第115-116页
   ·算例第116-121页
5 重力坝-地基体系地震损伤分析第121-137页
   ·引言第121页
   ·Koyna重力坝地震损伤分析第121-135页
     ·现行线弹性模型分析第125-126页
     ·坝体与地基材料非线性分析第126-135页
   ·本章小结第135-137页
6 拱坝-地基体系地震损伤分析第137-181页
   ·引言第137-138页
   ·沙牌坝址最大可信地震波的反演第138-141页
   ·坝体混凝土动态材料试验第141-143页
   ·沙牌拱坝抗震分析第143-179页
     ·工程概况第143-146页
     ·有限元建模第146-150页
     ·静力荷载第150-151页
     ·材料参数第151-153页
     ·现行线弹性材料模型分析及其网格剖分对局部应力集中影响第153-160页
     ·坝体与地基材料非线性分析第160-174页
     ·坝顶以上山体对大坝-地基体系地震响应的影响第174-179页
   ·本章小结第179-181页
7 结论与展望第181-184页
   ·主要成果与结论第181-183页
   ·下一步深入研究第183-184页
参考文献第184-190页
作者在攻读博士期间的科研成果第190-191页
致谢第191页

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