高寒地区水库静冰荷载对水工建筑物作用机理研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 静冰荷载研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 冰温度膨胀力研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 拉拔力研究现状 | 第12-14页 |
1.3 本文主要工作 | 第14-15页 |
第二章 冰的力学性质 | 第15-26页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 冰的弹性性质 | 第15-17页 |
2.3 单轴抗压强度 | 第17-19页 |
2.4 单轴拉伸强度 | 第19-22页 |
2.5 剪切强度 | 第22-24页 |
2.6 弯曲强度 | 第24-25页 |
2.7 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 水库冰盖温度场分析计算研究 | 第26-39页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 热传导方程及其定解条件 | 第26-27页 |
3.3 一维冰盖温度场的近似求解 | 第27-30页 |
3.3.1 冰盖模型的简化 | 第27-28页 |
3.3.2 MATLAB一维温度场计算 | 第28-30页 |
3.4 二维温度场有限元求解理论 | 第30-32页 |
3.4.1 温度场有限元理论 | 第30-31页 |
3.4.2 稳态场和瞬态场热分析理论 | 第31-32页 |
3.5 冰盖二维有限元模型算例 | 第32-36页 |
3.5.1 冰盖模型的简化求解 | 第32-34页 |
3.5.2 厚度对温度场的影响 | 第34-35页 |
3.5.3 温升率对温度场的影响 | 第35-36页 |
3.6 冰盖三维温度场有限元求解 | 第36-38页 |
3.6.1 冰盖三维有限元模型建立 | 第36-37页 |
3.6.2 变参数温度场计算 | 第37-38页 |
3.7 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 水库冰盖热应力场分析计算研究 | 第39-57页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 冰的本构模型 | 第39-41页 |
4.3 冰盖热应力有限元理论 | 第41-43页 |
4.3.1 冰盖热应力方程 | 第41-42页 |
4.3.2 冰盖应力场的有限元求解 | 第42-43页 |
4.4 二维冰盖热应力有限元算例 | 第43-47页 |
4.4.1 二维模型建立 | 第43-45页 |
4.4.2 温升率对热应力的影响 | 第45页 |
4.4.3 冰盖厚度对热应力的影响 | 第45-46页 |
4.4.4 变材料参数对热应力的影响 | 第46-47页 |
4.5 冰盖三维热应力有限元算例 | 第47-49页 |
4.6 冰温度膨胀力监测试验 | 第49-54页 |
4.6.1 试验目的与试验器材 | 第49-50页 |
4.6.2 试验模型和试验方法 | 第50-52页 |
4.6.3 试验步骤 | 第52页 |
4.6.4 实验数据分析 | 第52-54页 |
4.7 本章小结 | 第54-57页 |
第五章 水库冰盖拉拔力分析计算研究 | 第57-68页 |
5.1 前言 | 第57页 |
5.2 XFEM基本原理 | 第57-59页 |
5.3 冰盖拉拔力算例 | 第59-66页 |
5.3.1 计算问题的简化 | 第59-60页 |
5.3.2 有限元模型的建立 | 第60页 |
5.3.3 水位下降速率对拉拔力的影响 | 第60-64页 |
5.3.4 初始裂纹位置对拉拔力的影响 | 第64-65页 |
5.3.5 斜墙约束下的冰盖拉拔力研究 | 第65-66页 |
5.4 结论 | 第66-68页 |
第六章 结论与展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
作者简历 | 第76页 |