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混凝土坝应力应变监测资料分析应用及系统开发研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 选题意义第10-11页
    1.2 研究现状第11-14页
        1.2.1 混凝土坝应力应变监测发展现状第11-13页
        1.2.2 大坝安全监测信息系统发展现状第13-14页
    1.3 工作内容第14-16页
第二章 混凝土的应力应变特性第16-34页
    2.1 混凝土体内的应力状态第16-21页
        2.1.1 平衡微分方程第16-18页
        2.1.2 主应力与主方向第18-21页
    2.2 混凝土体内的应变状态第21-22页
    2.3 混凝土的弹性应力应变关系第22-23页
    2.4 持续荷载作用下混凝土的应力应变关系第23-25页
    2.5 混凝土的力学参数第25-28页
        2.5.1 泊松比第25页
        2.5.2 弹性模量第25-26页
        2.5.3 徐变度第26-27页
        2.5.4 应力松弛系数第27-28页
    2.6 混凝土的实际应力计算第28-33页
        2.6.1 有效弹模法第28-29页
        2.6.2 叠加法第29-32页
        2.6.3 流动率方法第32-33页
    2.7 本章小结第33-34页
第三章 混凝土的自由体积变形与无应力计第34-43页
    3.1 自由体积变形第34-36页
        3.1.1 温度变形与线膨胀系数第35页
        3.1.2 湿度变形第35页
        3.1.3 自生体积变形第35-36页
    3.2 无应力计第36-42页
        3.2.1 无应力计资料分析第36-38页
        3.2.2 无应力计可靠性考证第38-41页
        3.2.3 失效无应力计处理第41-42页
    3.3 本章小结第42-43页
第四章 混凝土应力应变监测与应变计组第43-62页
    4.1 应变计组结构型式及计算模型第43-50页
        4.1.1 三维坐标型第44-49页
        4.1.2 正三角形/正四而体型第49页
        4.1.3 正四棱锥型第49-50页
    4.2 观测资料前处理第50-59页
        4.2.1 基准值第51页
        4.2.2 误差检识与修正第51-57页
        4.2.3 缺损仪器补偿计算第57-59页
    4.3 应力成果分析第59-61页
        4.3.1 定性分析第59-60页
        4.3.2 应力统计模型第60-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 系统开发与工程应用第62-88页
    5.1 程序设计第62-68页
        5.1.1 工具类第62页
        5.1.2 模型类第62-64页
        5.1.3 成果类第64-68页
    5.2 数据库设计第68-76页
    5.3 溪洛渡工程应用第76-87页
        5.3.1 工程概况第76页
        5.3.2 拱坝应力应变监测布置第76-79页
        5.3.3 系统开发第79-87页
    5.4 本章小结第87-88页
第六章 结论与展望第88-90页
    6.1 结论第88页
    6.2 展望第88-90页
参考文献第90-94页
致谢第94页

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