摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
1 概述 | 第8-18页 |
·混凝土面板堆石坝发展和研究现状 | 第8-10页 |
·混凝土面板堆石坝的发展历史 | 第8-9页 |
·混凝土面板堆石坝的发展现状 | 第9-10页 |
·混凝土面板堆石坝沉降变形研究的问题和现状 | 第10-11页 |
·混凝土面板堆石坝沉降变形研究的问题 | 第10页 |
·混凝土面板堆石坝沉降变形的研究现状 | 第10-11页 |
·混凝土面板堆石坝中堆石料的研究 | 第11-14页 |
·BAKUN 水电站混凝土面板堆石坝的工程概况 | 第14-15页 |
·本文研究的目的及意义 | 第15-18页 |
2 BAKUN 水电站混凝土面板堆石坝坝料分区优化研究 | 第18-43页 |
·方案描述 | 第18-22页 |
·施工工序及网格剖分 | 第22页 |
·计算结果分析 | 第22-34页 |
·方案A 计算结果 | 第22-23页 |
·方案B 计算结果 | 第23-24页 |
·方案C 计算结果 | 第24-25页 |
·方案D 计算结果 | 第25-26页 |
·方案E 计算结果 | 第26页 |
·方案F 计算结果 | 第26-27页 |
·方案G 计算结果 | 第27-29页 |
·方案H 计算结果 | 第29-31页 |
·小结 | 第31-34页 |
·坝体静动力特性研究 | 第34-43页 |
·DUNCAN E-B 模型计算结果 | 第34-36页 |
·双屈服面模型计算结果 | 第36-43页 |
3 坝体三维有限元计算原理和方法 | 第43-52页 |
·静力计算材料的本构模型 | 第43-47页 |
·堆石料本构模型 | 第43-45页 |
·接触面本构模型 | 第45-46页 |
·接缝单元本构模型 | 第46-47页 |
·混凝土材料本构模型 | 第47页 |
·单元的数学力学分析 | 第47-50页 |
·实体单元数学力学分析 | 第47-48页 |
·接触面单元数学力学分析 | 第48-50页 |
·接缝连接单元数学力学分析 | 第50页 |
·结构静力平衡方程及求解方法 | 第50-52页 |
·静力平衡方程 | 第50-51页 |
·荷载分级与中点增量法 | 第51页 |
·流变分析 | 第51-52页 |
4 坝体三维非线性弹性分析 | 第52-74页 |
·三维非线性有限元计算条件 | 第52-54页 |
·计算范围及单元的剖分 | 第52-53页 |
·材料模型及参数 | 第53页 |
·荷载分级 | 第53-54页 |
·三维非线性弹性有限元计算成果及分析 | 第54-68页 |
·堆石体的变形、应力和应力水平 | 第55-63页 |
·混凝土面板的变形和应力 | 第63-66页 |
·接缝的变形 | 第66-67页 |
·右岸混凝土挡墙与防浪墙的变形和应力 | 第67-68页 |
·筑坝材料模型参数与坝体变形应力的敏感性分析 | 第68-74页 |
5 坝体三维弹塑性分析 | 第74-90页 |
·三维弹塑性有限元计算条件 | 第74页 |
·三维弹塑性有限元计算成果分析 | 第74-90页 |
·堆石体的位移、应力和应力水平 | 第74-85页 |
·混凝土面板的变形和应力 | 第85-88页 |
·混凝土连接缝的位移 | 第88-89页 |
·右岸混凝土挡墙与防浪墙的变形与应力 | 第89-90页 |
6. 坝体三维非线性流变分析 | 第90-104页 |
·三维流变有限元计算条件 | 第90-91页 |
·三维流变有限元计算模型与参数 | 第90页 |
·计算加荷分级及时间进度安排 | 第90-91页 |
·三维非线性流变计算成果分析 | 第91-104页 |
·坝体的位移、应力和应力水平 | 第92-94页 |
·混凝土面板的位移和应力 | 第94-95页 |
·连接缝的位移 | 第95-96页 |
·右岸混凝土挡墙与防浪墙的变形和应力 | 第96-104页 |
7 总结与展望 | 第104-107页 |
·坝料试验的结果和建议 | 第104-105页 |
·三维非线性弹性有限元分析结果 | 第105页 |
·三维弹塑性有限元分析结果 | 第105-106页 |
·三维流变计算结果 | 第106页 |
·进一步研究工作的设想 | 第106-107页 |
致谢 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-111页 |
附录:在校期间所参加课题及所发表论文等 | 第111页 |
附录 1:攻读硕士学位期间所完成的科研项目 | 第111页 |
附录 2:攻读硕士学位期间所完成的科研论文 | 第111页 |