基于仿真的龙开口水电站碾压混凝土坝施工进度研究
摘要 | 第1-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
·研究的工程背景和意义 | 第11-13页 |
·工程背景 | 第11-12页 |
·论文研究的目的及意义 | 第12-13页 |
·国内外研究现状 | 第13-17页 |
·碾压混凝土坝的发展水平 | 第13-14页 |
·计算机仿真在水利水电领域的应用 | 第14-15页 |
·施工进度编制方法的研究现状 | 第15-17页 |
·本文研究的内容 | 第17-19页 |
·龙开口水电站施工系统分析 | 第17-18页 |
·碾压混凝土坝施工过程的仿真建立模型与分析 | 第18页 |
·基于仿真的施工进度分析 | 第18-19页 |
第二章 龙开口水电站施工系统分析 | 第19-30页 |
·碾压混凝土坝施工个流程简介 | 第19-20页 |
·碾压混凝土坝施工系统的组成 | 第20-21页 |
·碾压混凝土坝施工的影响因素 | 第21页 |
·龙开口电站大坝施工特性 | 第21-30页 |
·入仓方式 | 第22-24页 |
·分层分区 | 第24-26页 |
·仓面施工工艺 | 第26-27页 |
·碾压混凝土坝的铺筑方式 | 第27-30页 |
第三章 碾压混凝土坝施工过程的仿真模型建立与分析 | 第30-52页 |
·仿真的基本原理 | 第30-33页 |
·计算机仿真的一般概念 | 第30页 |
·离散事件系统仿真的一般方法 | 第30-31页 |
·系统建模方法 | 第31-33页 |
·碾压混凝土坝施工仿真基本原理与分析 | 第33-41页 |
·碾压混凝土坝施工仿真的基本原理 | 第33-34页 |
·基于排队论的碾压混凝土坝施工过程仿真分析 | 第34-41页 |
·仿真的方法及主要约束 | 第41-46页 |
·仿真钟的推进 | 第41-42页 |
·可浇筑块的约束条件 | 第42-43页 |
·仿真步骤 | 第43-44页 |
·仿真数学模型 | 第44-46页 |
·仿真模型的组成 | 第46-52页 |
·数据初始化 | 第46页 |
·浇筑机械的选择 | 第46-47页 |
·筑块排序 | 第47-48页 |
·可浇仓位的选择 | 第48页 |
·坝面作业模拟模型 | 第48-50页 |
·修改状态参数模型 | 第50页 |
·模拟假定 | 第50页 |
·特殊部位的处理 | 第50-52页 |
第四章 龙开口碾压混凝土坝施工仿真系统开发 | 第52-65页 |
·系统需求 | 第52页 |
·系统结构 | 第52-53页 |
·系统设计方法 | 第53-58页 |
·面向对象的概念 | 第54-55页 |
·面向对象的仿真技术 | 第55-57页 |
·面向对象仿真系统的构成 | 第57-58页 |
·系统开发环境及语言 | 第58-59页 |
·系统功能 | 第59-65页 |
·数据初始化模块 | 第59-60页 |
·浇筑执行模块 | 第60-61页 |
·输出模块 | 第61页 |
·系统界面功能 | 第61-65页 |
第五章 基于仿真的进度分析 | 第65-81页 |
·工程概况 | 第65-71页 |
·大坝体型 | 第65-66页 |
·坝身孔洞 | 第66-67页 |
·坝体孔口结构施工间歇 | 第67-68页 |
·混凝土初凝时间 | 第68页 |
·混凝土生产系统 | 第68页 |
·施工机械参数 | 第68-69页 |
·工作日说明 | 第69-70页 |
·大坝混凝土分层分区 | 第70页 |
·混凝土入仓方式 | 第70页 |
·基础灌浆处理 | 第70页 |
·特殊施工约束 | 第70-71页 |
·仓面浇筑方式 | 第71页 |
·控制性进度要求 | 第71页 |
·仿真计算主要过程 | 第71-72页 |
·数据初始化 | 第71-72页 |
·浇筑机械的选择 | 第72页 |
·可浇仓位的选择 | 第72页 |
·仿真计算结果 | 第72-79页 |
·施工进度 | 第72-76页 |
·月浇筑强度分析 | 第76-78页 |
·混凝土入仓机械 | 第78-79页 |
·连续浇筑时间 | 第79页 |
·小结 | 第79-81页 |
·施工进度 | 第79页 |
·入仓手段 | 第79-80页 |
·混凝土浇筑 | 第80-81页 |
结束语 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第86页 |