摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
·碾压混凝土拱坝的发展概况 | 第9-10页 |
·碾压混凝土拱坝施工期温度场应力场仿真分析的意义 | 第10-11页 |
·碾压混凝土拱坝温度场应力场仿真分析研究现状 | 第11-13页 |
·本文主要研究内容 | 第13-14页 |
第二章 碾压混凝土拱坝施工期温度场、应力场仿真分析相关理论 | 第14-24页 |
·三维非稳定温度场相关理论 | 第14-18页 |
·热传导方程 | 第14-15页 |
·边值条件 | 第15-16页 |
·三维非稳定温度场热传导微分方程的有限元求解 | 第16页 |
·碾压混凝土拱坝施工期非稳定温度场的影响因素 | 第16-18页 |
·碾压混凝土线弹性温度应力有限元计算理论 | 第18-24页 |
·碾压混凝土在施工期的受力变形特性 | 第18-19页 |
·碾压混凝土在施工期的温度应力特点 | 第19页 |
·有限单元法基本理论 | 第19-21页 |
·三维等参单元基本理论 | 第21-23页 |
·温度应力有限元计算公式 | 第23-24页 |
第三章 基于 ANSYS 的施工期温度场应力场仿真分析 | 第24-31页 |
·ANSYS 简介 | 第24-26页 |
·ANSYS 有限元分析的典型步骤 | 第24-25页 |
·ANSYS 热分析 | 第25页 |
·ANSYS 热应力分析 | 第25页 |
·ANSYS 结构静力分析 | 第25页 |
·ANSYS 在施工仿真中的应用 | 第25-26页 |
·施工过程仿真分析的建立 | 第26页 |
·仿真分析任务 | 第26页 |
·仿真分析内容 | 第26页 |
·ANSYS 施工过程仿真分析的实现 | 第26-31页 |
·温度场的仿真 | 第26-28页 |
·应力场的仿真 | 第28-29页 |
·施工过程仿真分析中的关键问题 | 第29-31页 |
第四章 算例分析 | 第31-37页 |
·仿真模型建立 | 第31-32页 |
·计算参数选用 | 第32-34页 |
·工程概况 | 第32页 |
·坝体体形参数 | 第32页 |
·坝体碾压混凝土材料特性 | 第32-33页 |
·坝基岩石材料特性 | 第33页 |
·气象资料 | 第33页 |
·地温 | 第33-34页 |
·施工进度 | 第34页 |
·混凝土浇筑温度 | 第34页 |
·施工期温度场计算关键步骤 | 第34-36页 |
·确定初始温度场 | 第34页 |
·施加气温边界条件 | 第34-35页 |
·施加混凝土水化热 | 第35页 |
·模拟浇筑过程 | 第35-36页 |
·施工期应力场计算关键步骤 | 第36-37页 |
·施加自重和温度荷载 | 第36页 |
·模拟混凝土弹模变化 | 第36-37页 |
第五章 算例计算结果分析 | 第37-62页 |
·温度场仿真计算结果分析 | 第37-49页 |
·坝体最高温度变化规律 | 第37-40页 |
·拱冠梁剖面温度分布变化规律 | 第40-43页 |
·拱圈截面温度分布变化规律 | 第43-47页 |
·上游面温度分布变化规律 | 第47-49页 |
·应力场仿真计算结果分析 | 第49-57页 |
·坝体最大、最小第一主应力变化规律 | 第49-53页 |
·拱冠梁剖面第一主应力分布变化规律 | 第53-54页 |
·拱圈截面第一主应力分布变化规律 | 第54-56页 |
·上游面第一主应力分布变化规律 | 第56-57页 |
·自重荷载一次施加对坝体应力、位移的影响 | 第57-62页 |
第六章 结论与展望 | 第62-64页 |
·结论 | 第62-63页 |
·展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
作者简介 | 第67页 |