摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题研究目的及意义 | 第9-11页 |
1.1.1 课题提出的背景 | 第9页 |
1.1.2 课题研究的目的及意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外对环锚预应力混凝土衬砌结构的相关研究 | 第11-14页 |
1.2.1 环锚无粘结预应力混凝土衬砌结构简介 | 第11-12页 |
1.2.2 国内外对无粘结环锚预应力混凝土衬砌结构的应用概况 | 第12页 |
1.2.3 国内外对环锚无粘结预应力混凝土衬砌结构的研究进展 | 第12-14页 |
1.3 本文主要进行的工作 | 第14-16页 |
1.3.1 环锚无粘结预应力混凝土衬砌结构研究中亟待解决的问题 | 第14页 |
1.3.2 本文主要所做的工作 | 第14-15页 |
1.3.3 本文创新点 | 第15-16页 |
第二章 小浪底排沙洞的工程概况和结构特点 | 第16-22页 |
2.1 小浪底排沙洞的工程概况 | 第16页 |
2.2 小浪底排沙洞的结构特点 | 第16-18页 |
2.3 小浪底排沙洞基本预应力参数 | 第18-19页 |
2.4 小浪底排沙洞永久观测仪器布置 | 第19-20页 |
2.5 观测仪器的工作原理及基本资料 | 第20-22页 |
2.5.1 混凝土应变计 | 第20页 |
2.5.2 钢筋计 | 第20页 |
2.5.3 无应力计 | 第20-21页 |
2.5.4 锚索测力计 | 第21页 |
2.5.5 测缝计 | 第21页 |
2.5.6 多点位移计 | 第21页 |
2.5.7 渗压计 | 第21-22页 |
第三章 施工期排沙洞衬砌结构应力状态分析 | 第22-49页 |
3.1 基于观测资料的排沙洞衬砌温度应力分析 | 第22-33页 |
3.1.1 施工期观测资料的整理与分析 | 第22-24页 |
3.1.2 施工期衬砌温度效应观测资料分析 | 第24-28页 |
3.1.3 基于振弦式应变计的衬砌温度应力计算 | 第28-33页 |
3.2 基于 ANSYS 的排沙洞衬砌随时间变化温度应力分析 | 第33-39页 |
3.2.1 ANSYS 热分析的基本理论 | 第33-34页 |
3.2.2 衬砌计算模型的选取及边界条件 | 第34-35页 |
3.2.3 施工期洞室温度变化曲线及材料参数 | 第35-36页 |
3.2.4 随时间变化温度差及温度应力分析结果 | 第36-39页 |
3.3 基于弹性力学的衬砌温度应力分析 | 第39-42页 |
3.4 基于 ANSYS 的衬砌稳定温度应力分析 | 第42-47页 |
3.4.1 建模及边界条件 | 第42-43页 |
3.4.2 温度应力有限元分析结果 | 第43-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 过水运行期排沙洞衬砌应力状态分析 | 第49-60页 |
4.1 基于观测资料的过水运行期应力状态分析 | 第49-53页 |
4.1.1 过水运行期水头变化情况 | 第49页 |
4.1.2 只考虑水头变化时应力应变分析结果 | 第49-53页 |
4.2 基于 ANSYS 的过水运行期衬砌应力状态分析 | 第53-59页 |
4.2.1 过水运行期有限元模型的建立 | 第53-54页 |
4.2.2 只施加预应力时衬砌应力状态分析 | 第54-56页 |
4.2.3 内水压力和预应力共同作用时衬砌应力状态分析 | 第56-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 结论与展望 | 第60-63页 |
5.1 结论 | 第60-61页 |
5.2 展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
发表学术论文及科研情况说明 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |