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西花拱坝温度应力场仿真研究及温控费用计算

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第8-14页
    1.1 拱坝发展概述第8-9页
    1.2 拱坝温度应力场研究方法第9-10页
    1.3 拱坝裂缝研究现状第10页
        1.3.1 温度裂缝产生的原因第10页
        1.3.2 拱坝温度裂缝研究现状第10页
    1.4 拱坝温控影响措施研究第10-11页
    1.5 温控费用研究意义第11页
    1.6 本文主要研究内容第11-14页
2 大体积混凝土温度场及应力场计算原理第14-22页
    2.1 热传导基本理论第14页
    2.2 三维有限元理论第14-15页
    2.3 温度场计算原理第15-18页
        2.3.1 稳定温度场计算原理第15-16页
        2.3.2 非稳定温度场计算原理第16-18页
    2.4 温度应力计算的有限单元法第18-22页
        2.4.1 混凝土弹塑性变形第18-19页
        2.4.2 混凝土徐变变形第19-20页
        2.4.3 混凝土温度变形第20页
        2.4.4 混凝土干缩变形第20页
        2.4.5 混凝土自生体积变形第20-22页
3 温控仿真计算程序编制第22-26页
    3.1 有限元计算的基本原理第22-23页
        3.1.1 有限元计算的主要思路第22页
        3.1.2 APDL功能介绍第22-23页
        3.1.3 混凝土浇筑过程中的“生死”单元第23页
    3.2 温度场与温度应力场计算编程第23-26页
        3.2.1 大体积混凝土的温度场计算编程第23-24页
        3.2.2 大体积混凝土的应力场计算编程第24-26页
4 西花拱坝温度应力场仿真计算第26-56页
    4.1 工程概况第26页
    4.2 基本资料第26-28页
    4.3 计算模型及材料分区第28-31页
    4.4 计算方案第31-33页
        4.4.1 温控方案的选取原则第31页
        4.4.2 温控方案的选取第31-33页
    4.5 温度及温度应力控制标准第33-34页
    4.6 温度场仿真计算结果及其分析第34-54页
        4.6.1 准稳定温度场计算成果及分析第34页
        4.6.2 非稳定温度场计算成果及分析第34-44页
        4.6.3 应力场仿真计算成果及分析第44-54页
    4.7 本章小结第54-56页
5 西花拱坝温控费用计算第56-66页
    5.1 混凝土材料冷却基本方式第56-57页
    5.2 温控费用计算的基本原理第57-58页
        5.2.1 混凝土的出机口温度第57页
        5.2.2 混凝土的入仓温度和浇筑温度第57-58页
        5.2.3 温控费用计算的步骤第58页
    5.3 控制浇筑温度总费用计算第58-63页
        5.3.1 温控月份和材料冷却方式的确定第58-59页
        5.3.2 混凝土材料冷却费用计算第59-63页
    5.4 通水冷却措施费用计算第63-65页
    5.5 本章小节第65-66页
6 结论与展望第66-68页
    6.1 结论第66页
    6.2 展望第66-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-72页
附录第72页

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