冰的温度膨胀力作用下高寒地区面板堆石坝应力应变仿真研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 冰的温度膨胀力研究现状 | 第10-12页 |
1.3 CFRD研究现状 | 第12-13页 |
1.3.1 CFRD的发展 | 第12-13页 |
1.3.2 CFRD仿真研究 | 第13页 |
1.4 研究目标 | 第13-14页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第14页 |
1.6 本文研究的创新之处 | 第14-15页 |
第2章 CFRD本构关系及仿真流程 | 第15-31页 |
2.1 堆石料的本构关系 | 第15-22页 |
2.1.1 非线弹性本构模型 | 第15-20页 |
2.1.2 弹塑性本构模型 | 第20-22页 |
2.1.3 几种堆石料本构模型的比较 | 第22页 |
2.2 CFRD特殊边界的本构关系 | 第22-25页 |
2.2.1 混凝土面板与垫层接触面 | 第23-24页 |
2.2.2 接缝计算的本构关系 | 第24-25页 |
2.3 CFRD堆石料仿真流程 | 第25-29页 |
2.3.1 参数化建模 | 第25页 |
2.3.2 堆石料分层填筑 | 第25-26页 |
2.3.3 初应力状态 | 第26-27页 |
2.3.4 单元生死 | 第27页 |
2.3.5 中点增量法 | 第27页 |
2.3.6 应力修正 | 第27-29页 |
2.4 混凝土面板细部仿真流程 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 冰的本构模型及冰盖仿真原理 | 第31-37页 |
3.1 冰的本构模型 | 第31-33页 |
3.2 冰的温度膨胀力计算原理 | 第33-35页 |
3.2.1 瞬态温度场计算 | 第33-34页 |
3.2.2 冰的温度膨胀力计算 | 第34-35页 |
3.3 冰的温度膨胀力仿真流程 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 CFRD应力应变仿真分析 | 第37-52页 |
4.1 工程实例 | 第37-38页 |
4.1.1 工程概况 | 第37页 |
4.1.2 仿真模型及主要参数 | 第37-38页 |
4.2 仿真结果及分析 | 第38-43页 |
4.2.1 应变分析 | 第38-40页 |
4.2.2 应力分析 | 第40-43页 |
4.3 混凝土面板的仿真 | 第43-51页 |
4.3.1 应变分析 | 第43-46页 |
4.3.2 应力分析 | 第46-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 高寒地区水库冰的温度膨胀力分布规律 | 第52-59页 |
5.1 工程实例 | 第52页 |
5.2 直立墙约束的冰盖温度膨胀力 | 第52-57页 |
5.2.1 冰盖温度场分布 | 第52-54页 |
5.2.2 冰盖温度膨胀力分布 | 第54-55页 |
5.2.3 温升率对温度膨胀力的影响 | 第55-56页 |
5.2.4 冰厚对温度膨胀力的影响 | 第56-57页 |
5.3 斜坡约束下冰的温度膨胀力 | 第57-58页 |
5.4 本章小结 | 第58-59页 |
第6章 冰的温度膨胀力对CFRD的影响 | 第59-66页 |
6.1 冰的温度膨胀力作用下堆石体应力应变 | 第59-61页 |
6.1.1 应力分析 | 第59-60页 |
6.1.2 应变分析 | 第60-61页 |
6.2 冰的温度膨胀力作用下混凝土面板的应力应变 | 第61-65页 |
6.2.1 应力分析 | 第61-64页 |
6.2.2 应变分析 | 第64-65页 |
6.3 本章小结 | 第65-66页 |
第7章 结论与展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
作者简历 | 第72页 |