摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-6页 |
目录 | 第6-8页 |
第—章 绪论 | 第8-18页 |
·拱坝的设计发展概述及结构特点 | 第8-10页 |
·拱坝设计的发展概述 | 第8-9页 |
·拱坝的结构特点 | 第9-10页 |
·拱坝的应力分析 | 第10-15页 |
·拱坝应力分析主要方法 | 第10-14页 |
·拱梁分载法与有限单元法比较 | 第14-15页 |
·有限单元法分析拱坝的现状 | 第15-16页 |
·选题依据及研究内容 | 第16-17页 |
·课题意义 | 第16-17页 |
·课题的主要内容 | 第17页 |
·本章小结 | 第17-18页 |
第二章 有限单元法基本原理 | 第18-29页 |
·引言 | 第18页 |
·有限单元的理论基础 | 第18-19页 |
·有限单元法应用于拱坝的优点 | 第19页 |
·有限单元法基本思路 | 第19-25页 |
·结构离散化 | 第19-20页 |
·选择位移模式 | 第20页 |
·建立单元刚度矩阵 | 第20-22页 |
·计算等效节点力 | 第22-23页 |
·单元集成 | 第23-25页 |
·求解未知节点位移 | 第25页 |
·计算应力 | 第25页 |
·温度应力的有限元计算 | 第25-28页 |
·有限元的收敛准则 | 第28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第三章 基于ANSYS的拱坝参数化建模及其热—结构耦合分析 | 第29-43页 |
·引言 | 第29页 |
·有限元软件ANSYS及其APDL简介 | 第29-31页 |
·ANSYS简介 | 第29-30页 |
·APDL简介 | 第30-31页 |
·基于ANSYS的拱坝参数化几何模型 | 第31-35页 |
·坐标系的选择 | 第31页 |
·坝体参数化设计 | 第31-32页 |
·坝基参数化设计 | 第32-35页 |
·拱坝有限元分析中常用的单元类型 | 第35-37页 |
·拱坝的网格剖分 | 第37-39页 |
·基于ANSYS的有限元网格划分方法 | 第39-41页 |
·自由网格划分 | 第39页 |
·映射网格划分 | 第39-40页 |
·扫掠网格划分 | 第40-41页 |
·混合网格划分 | 第41页 |
·热—结构耦合分析方法 | 第41-42页 |
·顺序耦合法 | 第42页 |
·直接耦合法 | 第42页 |
·小结 | 第42-43页 |
第四章 渐变材料置换拱圈的数值模拟 | 第43-56页 |
·引言 | 第43页 |
·高强度低弹模混凝土介绍 | 第43-45页 |
·特点和性能 | 第44页 |
·高强度低弹模混凝土配合比设计要求 | 第44-45页 |
·材料置换拱圈模型 | 第45-46页 |
·材料置换的三种方案对比 | 第46-49页 |
·弹模变化与应力变化关系的VT分析 | 第49-55页 |
·拉应力与压应力最大的节点VT分析 | 第49-52页 |
·材料置换边界节点应力分析 | 第52-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第五章 混凝土材料置换运用在拱坝的有限元仿真计算 | 第56-78页 |
·引言 | 第56页 |
·建模基本资料 | 第56-58页 |
·坝体体型 | 第56-57页 |
·材料参数 | 第57-58页 |
·荷载组合 | 第58页 |
·荷载 | 第58-61页 |
·自重荷载 | 第58页 |
·静水压力 | 第58页 |
·泥沙压力 | 第58-59页 |
·温度荷载 | 第59-61页 |
·仿真计算过程 | 第61-63页 |
·计算过程及结果分析 | 第63-77页 |
·温度场计算成果 | 第63-66页 |
·置换方案比对及应力分析 | 第66-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第六章 结论与展望 | 第78-80页 |
·主要工作 | 第78页 |
·结论 | 第78-79页 |
·展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
附录 硕士期间发表的论文 | 第84页 |