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高面板堆石坝非线性数值计算及地震响应影响因素研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-25页
 1.1 混凝土面板堆石坝的发展历程第10-13页
  1.1.1 早期阶段(1850-1940年第10-11页
  1.1.2 过渡期(1940-1965年)第11页
  1.1.3 现代阶段(1965年以后)第11-13页
 1.2 现代混凝土面板堆石坝研究现状第13-23页
  1.2.1 堆石料的模型参数试验研究第14页
  1.2.2 计算分析与数值模拟第14-16页
  1.2.3 混凝土面板分析方法第16-17页
  1.2.4 面板与垫层料之间的相互作用第17页
  1.2.5 接缝模拟计算第17页
  1.2.6 考虑堆石流变性的应力应变分析研究第17-23页
 1.3 论文研究的目的、意义和成果第23-24页
 1.4 本章小结第24-25页
第二章 面板堆石坝应力应变分析理论第25-45页
 2.1 堆石体计算模型第25-36页
  2.1.1 Duncan E-μ模型第25-28页
  2.1.2 Duncan E-B模型第28-29页
  2.1.3 双屈服面弹塑性模型第29-32页
  2.1.4 非线性解耦K-G模型第32-36页
 2.2 接触面单元计算模型第36-38页
 2.3 接缝单元计算模型第38-39页
 2.4 混凝土材料本构模型第39页
 2.5 单元的数学力学分析与平衡方程的求解第39-44页
  2.5.1 实体单元数学力学分析第39-41页
  2.5.2 接触面单元数学力学分析第41-43页
  2.5.3 缝间连接单元数学力学分析第43-44页
  2.5.4 结构静力平衡方程及求解方法第44页
 2.6 本章小结第44-45页
第三章 不同计算模型的面板坝应力应变分析第45-58页
 3.1 水布垭面板堆石坝工程概况第45-48页
  3.1.1 工程简介第45-46页
  3.1.2 坝料分区及主要参数第46-47页
  3.1.3 大坝施工过程和特征水位第47-48页
 3.2 水布垭面板堆石坝应力应变计算第48-57页
  3.2.1 计算方法第48-51页
  3.2.2 不同模型的应力应变计算成果第51-55页
  3.2.3 蓄水期面板坝的应力应变特性第55-56页
  3.2.4 弹塑性模型与E-B模型比较第56-57页
 3.3 本章小结第57-58页
第四章 高混凝土面板堆石坝动力分析研究第58-72页
 4.1 混凝土面板堆石坝动力分析理论第58-66页
  4.1.1 材料动力本构模型第58-60页
  4.1.2 坝-水相互作用第60-64页
  4.1.3 动力平衡方程与求解第64-66页
 4.2 混凝土面板堆石坝地震永久变形分析方法第66-71页
  4.2.1 地震永久变形分析方法第66-67页
  4.2.2 各种方法的比较第67-68页
  4.2.3 面板堆石坝永久变形计算模型选择第68-71页
 4.3 本章小结第71-72页
第五章 水布垭面板堆石坝地震反应与永久变形分析第72-105页
 5.1 动力计算模型第72页
 5.2 材料参数第72-73页
 5.3 地震波频谱特性分析及计算工况第73-75页
  5.3.1 输入地震波频谱特性分析第73-74页
  5.3.2 计算工况第74-75页
 5.4 地震波频谱特性对坝体动力反应的影响第75-89页
  5.4.1 坝体的一阶自振频率第75页
  5.4.2 坝体动位移主要成果第75-79页
  5.4.3 坝体动应力主要成果第79-81页
  5.4.4 坝体最大加速度反应第81-85页
  5.4.5 接缝动位移第85-86页
  5.4.6 坝体地震永久变形第86-88页
  5.4.7 本节小结第88-89页
 5.5 地震波输入方式对坝体动力反应的影响第89-102页
  5.5.1 坝体的一阶自振频率第89页
  5.5.2 坝体动位移主要成果第89-93页
  5.5.3 坝体动应力主要成果第93-95页
  5.5.4 坝体最大加速度反应第95-99页
  5.5.5 接缝动位移第99-100页
  5.5.6 坝体地震永久变形第100-102页
  5.5.7 本节小结第102页
 5.6 本章小结第102-105页
第六章 结论与展望第105-107页
参考文献第107-112页
攻读硕士学位期间发表论文目录第112-113页
攻读硕士学位期间完成的研究报告目录第113-114页
致谢第114-115页
附录第115-118页

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