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大体积混凝土温度应力仿真分析与反分析

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-13页
第一章 绪论第13-34页
 §1.1 大体积混凝土温度应力仿真分析概述第13-21页
  §1.1.1 引言第13-14页
  §1.1.2 主要问题及解决概况第14-21页
 §1.2 大体积混凝土结构反分析概述第21-32页
  §1.2.1 问题的提出第21-22页
  §1.2.2 研究及应用概况第22-23页
  §1.2.3 反问题的一般描述第23-25页
  §1.2.4 反问题解的定义第25-29页
  §1.2.5 反问题求解方法及分类第29-32页
 §1.3 本文的主要工作第32-34页
第二章 温度场时间域隐式差分法求解中的差分步长问题第34-47页
 §2.1 引言第34-35页
 §2.2 差分方法问题第35-37页
  §2.2.1 不稳定温度场求解基本理论第35-36页
  §2.2.2 差分方法求解精度研究第36-37页
 §2.3 修正原理第37-43页
  §2.3.1 无冷却水化热温升速率dθ/dτ修正系数λ_m的确定第37-40页
  §2.3.2 等效水化热变化速率dψ/dτ修正系数η_m确定第40-42页
  §2.3.3 无热源项降温速率dΨ/dτ修正系数ζ_m的确定第42-43页
 §2.4 修正龄期的确定第43页
  §2.4.1 无冷却修正龄期确定第43页
  §2.4.2 有冷却修正龄期确定第43页
 §2.5 应用研究第43-45页
  §2.5.1 修正龄期应用研究第43-44页
  §2.5.2 修正系数应用研究第44-45页
  §2.5.3 时间步长应用研究第45页
 §2.6 小结第45-47页
第三章 三种常用仓面保护方式仿真分析计算模型第47-57页
 §3.1 引言第47页
 §3.2 三种保护方式定解条件数学模型的建立第47-49页
 §3.3 考虑仓面保护浇筑体温度场求解第49-54页
  §3.3.1 控制方程及定解条件的建立及分解第49页
  §3.3.2 混凝土浇筑体受仓面保护影响温度场解答第49-54页
 §3.4 三种保护方式降温效果若干问题探讨第54-56页
  §3.4.1 不同保温板厚度对降温效果影响第54页
  §3.4.2 内外温差对保温板保温降温效果影响规律第54页
  §3.4.3 内外温差对仓面喷雾与流水养护降温效果影响规律第54-55页
  §3.4.4 不同深度三种保护方式降温效果分析第55-56页
 §3.5 小结第56-57页
第四章 大体积混凝土全过程多因素敏感性仿真分析研究第57-76页
 §4.1 引言第57-58页
 §4.2 不稳定温度场仿真分析求解基本理论法第58-61页
  §4.2.1 求解问题的基本方程第58页
  §4.2.2 考虑了水管冷却效果温度场计算的等效分析方法第58-59页
  §4.2.3 温度场计算的有限元法第59-61页
 §4.3 变应力作用下混凝土徐变应力场求解的隐式解法第61-63页
 §4.4 与仿真计算有关的几个问题第63-64页
  §4.4.1 基岩的初始温度确定第63页
  §4.4.2 仿真计算方案与施工参数第63-64页
  §4.4.3 计算模型第64页
 §4.5 大体积混凝土温度控制参数敏感性仿真研究第64-72页
  §4.5.1 混凝土施工分缝分块方式敏感性分析第64-68页
  §4.5.2 浇筑温度敏感性分析第68页
  §4.5.3 间歇时间敏感性分析第68-69页
  §4.5.4 一期冷却方式敏感性分析第69-72页
  §4.5.5 夏季仓面保护方式敏感性分析第72页
 §4.6 大体积混凝土通仓浇筑时水平约束应力仿真分析第72-75页
  §4.6.1 不同浇筑块长度下中心线最大水平约束应力σ_max比较第72-73页
  §4.6.2 典型点水平约束应力σ(t)随时间变化过程比较第73-74页
  §4.6.3 断面平均水平约束应力比较第74页
  §4.6.4 正反向温度应力变幅±σ比较第74-75页
 §4.7 小结第75-76页
第五章 模拟跳仓浇筑的大体积混凝土结构温度应力仿真分析第76-89页
 §5.1 引言第76页
 §5.2 大体积混凝土结构仿真分析前后处理中的可视化技术第76-81页
  §5.2.1 问题的提出第76-77页
  §5.2.2 ANSYS在大体积混凝土结构仿真分析前处理中的应用第77-80页
  §5.2.3 ANSYS在大体积混凝土结构仿真分析后处理中的应用第80-81页
 §5.3 大体积混凝土跳仓浇筑中的主要问题第81页
  §5.3.1 仿真计算数据传递问题第81页
  §5.3.2 仿真计算的带宽问题第81页
  §5.3.3 仿真计算的时间问题第81页
 §5.4 溪洛渡拱坝跳仓浇筑施工全过程仿真分析第81-87页
  §5.4.1 溪洛渡双曲拱坝简介及基本计算资料第82页
  §5.4.2 考虑跳仓浇筑施工全过程温度场成果分析第82-84页
  §5.4.3 施工期应力场成果分析第84-87页
 §5.5 小结第87-89页
第六章 基于遗传算法的混凝土一维瞬态导热反问题第89-98页
 §6.1 引言第89页
 §6.2 一维瞬态导热反问题的数学模型第89-90页
  §6.2.1 一维瞬态导热反问题数学模型的一般描述第89-90页
  §6.2.2 反问题解的定义以及导热反问题数学模型第90页
 §6.3 一维瞬态导热反问题中的正问题求解第90-93页
  §6.3.1 Laplace积分变换方法求解热传导方程的一般表述第90-92页
  §6.3.2 内部混凝土导热反问题中的正问题求解第92页
  §6.3.3 表层混凝土导热正问题的Laplace解答第92-93页
 §6.4 遗传算法在求解导热反问题中的应用第93-95页
  §6.4.1 遗传算法基本原理第93-94页
  §6.4.2 遗传算法的改进第94-95页
  §6.4.3 一维瞬态导热反问题求解步骤第95页
 §6.5 数值算例第95-97页
 §6.6 小结第97-98页
第七章 大体积混凝土三维瞬态温度场热学参数反分析第98-105页
 §7.1 引言第98页
 §7.2 三维非稳态温度场热学参数反分析理论模型的建立第98-101页
  §7.2.1 三维非稳态温度场反问题数学模型的一般表述第98-99页
  §7.2.2 三维随机温度场热学参数有限元法反分析求解模型的建立第99-101页
 §7.3 遗传算法在三维非稳态温度场热学参数反分析中的应用第101-102页
  §7.3.1 遗传算法的改进第101-102页
  §7.3.2 三维非稳态温度场热学参数反分析计算步骤第102页
 §7.4 数值算例第102-104页
 §7.5 小结第104-105页
第八章 大体积混凝土三维瞬态导热问题仿真反分析第105-110页
 §8.1 前言第105页
 §8.2 三维瞬态导热仿真反分析求解模型的建立第105-106页
 §8.3 三维瞬态导热仿真反分析求解面临的主要问题第106-108页
 §8.4 数值算例第108-109页
 §8.5 小结第109-110页
第九章 结论与展望第110-115页
 §9.1 前言第110页
 §9.2 本文的工作总结第110-112页
 §9.3 需要进一步解决的问题第112-115页
参考文献第115-124页
创新点摘要第124-125页
作者在攻读博士期间发表的论文第125-126页
致谢第126-127页

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