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高面板堆石坝面板地震响应、破损机理及抗震对策研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
主要符号表第23-24页
1. 绪论第24-40页
    1.1. 研究背景与意义第24-29页
    1.2. 面板坝地震响应数值分析研究进展第29-35页
        1.2.1. 筑坝堆石料动力分析方法研究现状第30-32页
        1.2.2. 水工混凝土本构模型研究进展第32-34页
        1.2.3. 面板坝地震响应特性研究第34-35页
    1.3. 面板坝抗震措施研究进展第35-36页
    1.4. 存在的问题第36-37页
    1.5. 研究内容第37-40页
2. 面板高应力区分布特性及地震应力降低措施研究第40-76页
    2.1. 引言第40-41页
    2.2. 面板坝传统分析方法简介第41-47页
        2.2.1. 筑坝堆石料静力本构模型第41-42页
        2.2.2. 面板坝等价线性分析方法第42-46页
        2.2.3. 永久变形计算方法第46-47页
    2.3. 运行期内面板坝应力变形特性分析第47-59页
        2.3.1. 计算软件简介第47-48页
        2.3.2. 有限元模型第48-49页
        2.3.3. 筑坝材料本构模型及参数选定第49-51页
        2.3.4. 震前满蓄期面板坝应力变形特性第51-53页
        2.3.5. 地震作用下面板坝地震响应分析第53-58页
        2.3.6. 震后坝体永久变形与面板残余应力分析第58-59页
    2.4. 面板高应力区分布特性研究第59-66页
        2.4.1. 震前满蓄期面板高应力范围第59-61页
        2.4.2. 地震期面板动高应力区范围第61-65页
        2.4.3. 震后面板高应力区范围第65-66页
    2.5. 面板顺坡向地震高拉应力降低措施研究第66-74页
        2.5.1. 有限元模型及参数第67-68页
        2.5.2. 水平缝设置高程第68-71页
        2.5.3. 水平缝长度设置第71-73页
        2.5.4. 水平缝设置范围划定第73-74页
    2.6. 本章总结第74-76页
3.考虑多轴受力特性的面板地震破损机理研究第76-109页
    3.1. 引言第76页
    3.2. 面板坝弹塑性分析方法第76-83页
        3.2.1. 堆石料改进的广义塑性静、动力本构模型第77-81页
        3.2.2. 广义塑性接触面模型第81-83页
    3.3. 混凝土多轴强度理论简介第83-87页
        3.3.1. 混凝土强度理论基础第83-84页
        3.3.2. 混凝土多轴强度准则第84-85页
        3.3.3. 混凝土破坏形态第85-87页
    3.4. 运行期内面板安全性评价第87-101页
        3.4.1. 面板安全性评价改进方法第87页
        3.4.2. 计算模型与材料参数第87-88页
        3.4.3. 大坝有限元网格第88-89页
        3.4.4. 地震动输入第89-90页
        3.4.5. 面板多轴受力特性研究第90-92页
        3.4.6. 基于不同强度准则的面板安全性评价第92-101页
    3.5. 面板震损机理及抗震对策研究第101-107页
        3.5.1. 面板挤压破损研究现状第101-103页
        3.5.2. 面板动力挤压破损机理研究第103-105页
        3.5.3. 面板动力挤压破损抗震措施研究第105-107页
    3.6. 本章总结第107-109页
4. 面板动力开裂破损模拟及抗震措施研究第109-131页
    4.1. 引言第109页
    4.2. 混凝土共轴旋转裂缝模型简介第109-114页
        4.2.1. 共轴旋转裂缝模型基本概念第110-112页
        4.2.2. 材料应力应变关系第112页
        4.2.3. 模型和程序数值验证第112-114页
        4.2.4. 等效裂缝宽度计算第114页
    4.3. 普通钢筋混凝土面板的动力开裂分析第114-120页
        4.3.1. 有限元模型第114-115页
        4.3.2. 筑坝材料本构模型参数第115页
        4.3.3. 地震动输入第115-116页
        4.3.4. 坝体变形第116页
        4.3.5. 面板动力开裂、渐进破坏过程模拟第116-120页
    4.4. UHTCC-钢筋-混凝土新型面板工作性能评价第120-130页
        4.4.1. UHTCC简介第120-121页
        4.4.2. UHTCC本构模型实现与程序数值验证第121-125页
        4.4.3. UHTCC-钢筋混凝土新型面板抗震性能分析第125-129页
        4.4.4. 新型面板极限抗震能力研究第129-130页
    4.5. 本章总结第130-131页
5. 245m高面板堆石坝面板抗震安全性评价第131-143页
    5.1. 工程概况第131-132页
        5.1.1. 基本信息第131-132页
        5.1.2. 设计标准与地震荷载第132页
    5.2. 大坝模型及参数第132-134页
        5.2.1. 大坝填筑与蓄水模拟第132-133页
        5.2.2. 有限元模型及材料参数第133-134页
    5.3. 古水面板坝静力有限元分析第134-137页
        5.3.1. 坝体变形第134-135页
        5.3.2. 面板变形与应力第135-137页
    5.4. 古水面板坝动力有限元分析第137-139页
        5.4.1. 堆石体加速度第137页
        5.4.2. 面板地震响应及安全性评价第137-139页
    5.5. 水平抗震缝抗震效果评价第139-140页
    5.6. 新型控裂面板结构抗震性能评价第140-142页
    5.7. 抗震措施综合评价第142-143页
6. 结论与展望第143-148页
    6.1. 结论第143-145页
    6.2. 创新点第145-146页
    6.3. 展望第146-148页
参考文献第148-159页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第159-161页
致谢第161-163页
作者简介第163页

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