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大体积混凝土温度场温度应力仿真分析

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-31页
 1.1、问题的提出第8-14页
  1.1.1、坝体裂缝的危害第8-9页
  1.1.2、坝体裂缝的分类第9-11页
  1.1.3、混凝土结构裂缝的成因第11-13页
  1.1.4、温度场温度应力仿真分析的意义第13-14页
 1.2、大体积混凝土浇筑全过程仿真分析研究观状第14-28页
  1.2.1、温度场、温度徐变应力计算方法第14-17页
  1.2.2、坝体接缝的接触应力求解第17-21页
  1.2.3、大体积混凝土浇筑全过程仿真分析第21-24页
  1.2.4、MgO混凝土应力补偿研究第24-26页
  1.2.5、大体积混凝土仿真分析存在的困难第26-28页
 1.3、本论文的主要工作第28-30页
  1.3.1、仿真分析计算规模和计算速度问题的解决方案第28-29页
  1.3.2、MgO混凝土自生体积变形优化研究第29-30页
  1.3.3、在原有程序的基础上引入接触摩擦单元第30页
  1.3.4、三维计算的扩展第30页
 1.4、本章小结第30-31页
第二章 大体积混凝土温度场、温度应力有限元分析的基本原理及算法第31-54页
 2.1、温度场的有限元解法第31-41页
  2.1.1、边界条件和初始条件第31-33页
  2.1.2、变分原理第33-36页
  2.1.3、温度场的有限元解法第36-40页
  2.1.4、混凝土干缩当量温差计算第40-41页
 2.2、大体积混凝土温度徐变应力有限元解法第41-47页
  2.2.1、混凝土几类变形的特点第41-44页
  2.2.2、徐变应力求解的基本理论第44-46页
  2.2.3、混凝土温度徐变应力的有限单元法解法第46-47页
 2.3、仿真分析中坝体接缝的处理第47-53页
  2.3.1、接触摩擦问题增量形式的有限元方程第48-49页
  2.3.2、接触面约束条件第49-51页
  2.3.3、接触摩擦单元等效刚度—约束矩阵第51页
  2.3.4、计算步骤第51-53页
 2.4、本章小结第53-54页
第三章 混凝土温度应力的有限元、无限元耦合分析第54-79页
 3.1、静力无限元方法及其进展第54-58页
  3.1.1、静力无限元的分类第54-56页
  3.1.2、常用的位移衰减函数与坐标映射关系第56-58页
 3.2、温度场、温度应力的有限元无限元耦合分析第58-65页
  3.2.1、无限元坐标映射函数第60-61页
  3.2.2、无限元位移场模式第61-62页
  3.2.3、无限元温度场模式第62-63页
  3.2.4、单元的刚度矩阵第63页
  3.2.5、温度场温度应力无限元计算第63-65页
 3.3、有限元、无限元耦合分析算例第65-77页
  3.3.1、二维问题算例第65-72页
  3.3.2、三维问题算例第72-77页
 3.3、本章小结第77-79页
第四章 MgO混凝土自生体积变形优化研究第79-100页
 4.1、MgO混凝土自生体积变形理论第79-84页
  4.1.1、MgO水泥的膨胀性能第79-80页
  4.1.2、MgO混凝土膨胀原理及特点第80-81页
  4.1.3、MgO混凝土的基本性能第81-82页
  4.1.4、影响MgO混凝土体积变形的主要因素第82-84页
 4.2、变温过程MgO混凝土补偿变形计算的“等效龄期”方法第84-86页
 4.3、MgO混凝土自生体积变形优化研究第86-91页
  4.3.1、MgO混凝土自生体积变形优化模型第86-90页
  4.3.2、优化算法第90页
  4.3.3、初始可行点的选择第90-91页
 4.4、MgO混凝土自生体积变形优化算例第91-96页
  4.4.1、基本资料第91-92页
  4.4.2、优化计算结果分析第92-96页
 4.5、本章小结第96-100页
第五章 大体积混凝土温度场、温度应力仿真程序的编制第100-120页
 5.1、仿真分析前处理第100-104页
 5.2、仿真分析主体计算过程第104-110页
 5.3、仿真分析后处理第110页
 5.4、仿真计算过程中的主要步骤第110-113页
 5.5、接触摩擦单元算例第113-119页
  5.5.1、算例1第114-115页
  5.5.2、算例2第115-116页
  5.5.3、算例3第116-119页
 5.6、本章小结第119-120页
第六章 论文主要工作回顾及后续工作的建议第120-124页
 6.1、论文主要工作回顾第120-121页
 6.2、后续工作的建议第121-124页
  6.2.1、仿真分析单元类型第121页
  6.2.2、仿真分析计算效率第121页
  6.2.3、接触摩擦单元第121-122页
  6.2.4、冷却水管的数值模拟第122页
  6.2.5、材料属性和边界条件以及施工参数的准确模拟第122-123页
  6.2.6、程序的可视化界面第123-124页
参考文献第124-130页
致谢第130-131页
一、个人简历第131页
二、作者攻读博士学位期间发表论文第131页
三、博士期间参加的科研课题第131页

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