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深厚覆盖层上沥青混凝土心墙堆石坝变形研究--以冶勒大坝为例

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 研究背景第11页
    1.2 国内外研究现状第11-19页
        1.2.1 沥青混凝土心墙第11-13页
        1.2.2 深厚覆盖层地基上的土石坝工程第13-14页
        1.2.3 国内外典型深厚覆盖层地基上高心墙堆石坝工程简介第14-17页
        1.2.4 堆石坝研究方法概述第17-19页
    1.3 研究的目的与意义第19页
    1.4 本文研究内容和主要工作第19-20页
    1.5 取得的研究成果和主要创新点第20-22页
第2章 邓肯-张和“南水”模型在堆石坝工程中的应用第22-39页
    2.1 邓肯-张(DUNCAN-CHANG)模型第22-29页
        2.1.1 切线模量E_T第22-25页
        2.1.2 切线泊松比v_T第25-26页
        2.1.3 邓肯-张(DUNCAN-CHANG)E-B模型第26-27页
        2.1.4 关于邓肯-张(DUNCAN-CHANG)模型的一些探讨第27页
        2.1.5 部分国内外学者对邓肯-张模型的改进性研究第27-29页
    2.2 “南水”模型第29-38页
        2.2.1 南京水利科学院非线性模型第29-32页
        2.2.2 南水双屈服面模型(“南水”模型)第32-37页
        2.2.3 关于“南水”模型的一些探讨第37-38页
    2.3 本章小结第38-39页
第3章 基于FLAC3D的三维有限差分分析第39-57页
    3.1 有限差分法第39-44页
        3.1.1 有限差分法的理论基础第39-40页
        3.1.2 平面问题有限差分基本原理与方法第40-43页
        3.1.3 三维问题有限差分基本原理与方法第43-44页
    3.2 FLAC系列软件介绍第44-48页
        3.2.1 FLAC系列软件特点第45-48页
        3.2.2 FLAC系列软件的不足第48页
    3.3 本构模型的二次开发——以邓肯-张模型为例第48-56页
        3.3.1 理论基础第49-50页
        3.3.2 邓肯-张模型的开发过程第50-53页
        3.3.3 邓肯-张模型的调试与验证第53-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第4章 冶勒沥青混凝土心墙堆石坝变形研究第57-82页
    4.1 冶勒沥青混凝土心墙堆石坝概况第57页
        4.1.1 工程概况第57页
        4.1.2 工程总布置第57页
    4.2 区域地质与地震第57-61页
        4.2.1 区域地质特点第57-58页
        4.2.2 地震第58-61页
    4.3 坝址区工程地质条件专述第61-65页
        4.3.1 地形地貌第61页
        4.3.2 地层岩性第61-62页
        4.3.3 地质构造第62-63页
        4.3.4 水文地质条件第63-65页
    4.4 坝址岩土体物理力学特性第65-71页
        4.4.1 土体物理力学特性第65-67页
        4.4.2 土体物理力学性质复核第67-71页
    4.5 坝址工程地质条件小结第71-72页
    4.6 冶勒沥青混凝土心墙堆石坝三维静力分析第72-80页
        4.6.1 冶勒大坝三维模型的建立第72-73页
        4.6.2 参数的选取第73-75页
        4.6.3 三维静力分析流程第75页
        4.6.4 三维数值模拟计算结果分析第75-80页
    4.7 本章小结第80-82页
第5章 冶勒沥青混凝土心墙堆石坝监测资料分析第82-133页
    5.1 监测系统的布设第82-89页
        5.1.1 环境量监测第83页
        5.1.2 大坝变形监测第83-88页
        5.1.3 大坝应力、应变监测第88-89页
    5.2 监测结果分析第89-130页
        5.2.1 环境量监测结果第89-90页
        5.2.2 大坝表面水平位移第90-96页
        5.2.3 大坝表面垂直位移第96-101页
        5.2.4 沥青混凝土心墙位移第101-103页
        5.2.5 沥青混凝土心墙与过渡料间位错变形第103-109页
        5.2.6 过渡料、堆石料水平位移第109-114页
        5.2.7 过渡料、堆石料垂直位移第114-121页
        5.2.8 沥青混凝土心墙应力应变第121-130页
    5.3 本章小结第130-133页
第6章 冶勒堆石坝三维模拟成果与实测数据对比分析第133-145页
    6.1 计算成果与观测资料对比第133-135页
    6.2 计算成果与观测资料差异分析第135-143页
        6.2.1 沥青混凝土材料特性研究第135-139页
        6.2.2 关于计算参数的探讨第139-140页
        6.2.3 基于免疫遗传算法的参数反演第140-142页
        6.2.4 基于混合模型及反演参数的大坝三维静力分析第142-143页
    6.3 本章小结第143-145页
第7章 结论与展望第145-148页
    7.1 结论第145-146页
    7.2 展望第146-148页
致谢第148-149页
参考文献第149-155页
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果第155页

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