摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景和意义 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 接缝模型研究现状 | 第9-11页 |
1.2.2 接触面模型研究现状 | 第11-13页 |
1.3 本文主要工作 | 第13-15页 |
1.3.1 研究思路 | 第13页 |
1.3.2 研究内容 | 第13-15页 |
2 基于ABAQUS的二维无厚度接缝单元开发 | 第15-36页 |
2.1 ABAQUS介绍 | 第15-19页 |
2.1.1 ABAQUS主要模块 | 第15-16页 |
2.1.2 ABAQUS二次开发平台 | 第16-17页 |
2.1.3 ABAQUS中UEL单元用户子程序结构 | 第17页 |
2.1.4 UEL子程序中的主要变量说明 | 第17-19页 |
2.2 二维无厚度接缝单元 | 第19-24页 |
2.2.1 基本理论 | 第19页 |
2.2.2 控制方程推导 | 第19-21页 |
2.2.3 转置矩阵 | 第21-22页 |
2.2.4 参数确定 | 第22-24页 |
2.3 二维接缝单元UEL子程序的二次开发 | 第24-29页 |
2.3.1 开发思路 | 第24页 |
2.3.2 子程序的编写 | 第24-28页 |
2.3.3 子程序的运行 | 第28-29页 |
2.4 算例验证 | 第29-35页 |
2.4.1 线性切向劲度系数算例 | 第29-34页 |
2.4.2 非线性切向劲度系数算例 | 第34页 |
2.4.3 倾斜接缝算例 | 第34-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
3 基于ABAQUS的三维无厚度接缝单元开发 | 第36-46页 |
3.1 三维无厚度接缝单元 | 第36-39页 |
3.1.1 单元几何形状 | 第36页 |
3.1.2 考虑坐标转换的控制方程推导 | 第36-38页 |
3.1.3 参数的确定 | 第38-39页 |
3.2 三维接缝模型UEL子程序的二次开发 | 第39-42页 |
3.2.1 开发思路 | 第39页 |
3.2.2 子程序的编写 | 第39-42页 |
3.2.3 子程序的运行 | 第42页 |
3.3 算例验证 | 第42-45页 |
3.3.1 切向受力算例 | 第43-44页 |
3.3.2 复合加载算例 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
4 工程实例 | 第46-65页 |
4.1 工程概况 | 第46页 |
4.2 计算原理与方法 | 第46-50页 |
4.2.1 筑坝料静力本构模型 | 第46-48页 |
4.2.2 混凝土计算模型 | 第48页 |
4.2.3 接触面模型 | 第48-49页 |
4.2.4 接缝单元 | 第49-50页 |
4.3 计算模型及参数 | 第50-52页 |
4.3.1 有限元模型 | 第50-51页 |
4.3.2 材料参数 | 第51-52页 |
4.4 三维有限元静力计算结果分析 | 第52-63页 |
4.4.1 坝体变形分析 | 第52-55页 |
4.4.2 坝体应力分析 | 第55-59页 |
4.4.3 面板变形分析 | 第59页 |
4.4.4 面板应力分析 | 第59-60页 |
4.4.5 周边缝变形分析 | 第60-61页 |
4.4.6 垂直缝变形分析 | 第61-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-65页 |
5 结论和展望 | 第65-66页 |
5.1 结论 | 第65页 |
5.2 展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第71-72页 |