万家口子碾压混凝土拱坝温控施工仿真分析
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
·碾压混凝土筑坝技术发展概述 | 第12-16页 |
·中国碾压混凝土筑坝技术CRC的发展 | 第12-15页 |
·日本、美国及其他国家和地区的概况 | 第15-16页 |
·碾压混凝土拱坝温度裂缝与温控措施概述 | 第16-18页 |
·碾压混凝土拱坝仿真分析研究现状 | 第18-24页 |
·碾压混凝土拱坝仿真分析的意义 | 第18-19页 |
·坝工仿真分析进展概述 | 第19-21页 |
·拱坝施工仿真分析面临的问题 | 第21-24页 |
·选题背景简介 | 第24-25页 |
·本文主要研究内容及技术路线 | 第25-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第二章 有限元仿真分析理论 | 第28-44页 |
·坝体温度场计算原理 | 第28-31页 |
·热传导原理 | 第28-30页 |
·热传导微分方程求解方法 | 第30-31页 |
·坝体徐变应力场有限元理论 | 第31-35页 |
·徐变及其表达式 | 第32-33页 |
·有限元法混凝土的徐变应力隐式解法 | 第33-35页 |
·诱导缝等效强度模型 | 第35-37页 |
·诱导缝的设置原理 | 第36页 |
·诱导缝的计算处理 | 第36-37页 |
·横缝有限元理论与模型 | 第37-43页 |
·关于横缝的接触非线性理论 | 第38页 |
·接触问题的有限元算法方程与求解 | 第38-39页 |
·点面接触物理模型分析接触问题的原理 | 第39-42页 |
·采用有厚度薄层单元模拟横缝 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第三章 基于通用有限元软件的仿真分析算法 | 第44-62页 |
·大体积混凝土结构的仿真分析算法 | 第44-46页 |
·仿真分析算法在软件平台上的实现 | 第46-60页 |
·坝体混凝土浇筑过程的模拟 | 第46-50页 |
·坝体碾压混凝土浇筑层温度初始条件 | 第50-51页 |
·有限元仿真分析模型的边界条件 | 第51-52页 |
·碾压混凝土水化热模拟 | 第52页 |
·非金属管通水冷却模拟 | 第52-53页 |
·坝面保温材料选取及其模拟 | 第53页 |
·混凝土材料性质模拟 | 第53-55页 |
·高拱坝坝基初始地应力 | 第55页 |
·拱坝接缝模拟 | 第55-57页 |
·混凝土自生体积变形及掺氧化镁混凝土延迟性膨胀 | 第57-60页 |
·计算简化处理 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第四章 万家口子无缝坝体温度应力场分析 | 第62-76页 |
·万家口子工程基本资料 | 第62-66页 |
·工程任务和规模 | 第62-63页 |
·万家口子坝址施工期气象水文资料 | 第63页 |
·混凝土热、力学性能参数 | 第63-66页 |
·无缝坝体有限元计算模型 | 第66-68页 |
·万家口子碾压混凝土拱坝体型参数 | 第66-67页 |
·仿真计算参数选取 | 第67-68页 |
·计算结果分析 | 第68-74页 |
·温度场结果分析 | 第68-70页 |
·应力场结果分析 | 第70-74页 |
·温控措施的制定 | 第74-76页 |
第五章 万家口子拱坝温控仿真分析 | 第76-107页 |
·仿真分析所采取的温控措施 | 第76-78页 |
·分缝设计 | 第76-77页 |
·一期通水冷却 | 第77-78页 |
·坝体永久保温 | 第78页 |
·仿真计算前期处理工作 | 第78-80页 |
·有限元整体模型 | 第78-79页 |
·体积变形的模拟 | 第79页 |
·其他因素的考虑 | 第79-80页 |
·仿真计算结果分析 | 第80-98页 |
·未考虑自生体积变形的应力场计算结果 | 第80-90页 |
·考虑自生体积变形的应力场计算结果 | 第90-97页 |
·温度场、应力场仿真分析结果分析 | 第97-98页 |
·掺氧化镁混凝土的坝体应力场计算结果 | 第98-105页 |
·应力场计算结果 | 第98-104页 |
·掺氧化镁混凝土对坝体应力的影响分析 | 第104-105页 |
·本章小结 | 第105-107页 |
第六章 结论与展望 | 第107-109页 |
·结论 | 第107-108页 |
·展望 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-113页 |
致谢 | 第113-114页 |
发表论文 | 第114页 |