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高土石坝动力稳定分析及加固措施研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
1 绪论第11-20页
   ·论文背景第11-12页
   ·高土石坝静动力稳定及抗震措施研究现状第12-18页
     ·土石坝静力反应分析研究现状第12-13页
     ·土石坝动力反应分析研究现状第13-15页
     ·土石坝稳定分析研究现状第15-17页
     ·土石坝抗震加固研究现状第17-18页
   ·本文研究的内容及方法第18-20页
2 FLAC~(3D)的基本原理第20-30页
   ·前言第20-21页
   ·基本原理第21-30页
     ·显示有限差分法第22-23页
     ·动态松弛法第23-24页
     ·基本方程第24-30页
3 南水模型在FLAC~(3D)中的开发与实现第30-45页
   ·南水模型第30-34页
   ·南水模型在FLAC~(3D)中的实现第34-36页
     ·开发环境第34页
     ·FLAC~(3D)本构模型开发的编程概要第34-36页
   ·工程实例第36-44页
     ·工程概况第36-38页
     ·坝体计算模型第38-42页
     ·计算结果第42-43页
     ·计算结果比较第43-44页
   ·小结第44-45页
4 蓄水期坝体动力稳定性研究第45-60页
   ·FLAC~(3D)动力分析方法第45-49页
     ·边界条件的设置第45-48页
     ·渗流边界条件和初始条件第48页
     ·动荷载的输入第48-49页
     ·阻尼的选取第49页
     ·迭代时步的确定第49页
     ·单元剖分尺寸第49页
   ·工程实例第49-59页
     ·计算参数第50页
     ·动力情况下的流固耦合分析的步骤第50-59页
   ·小结第59-60页
5 基于变分原理的土石坝三维稳定分析第60-77页
   ·三维变分法概述第60-61页
   ·改进的三维变分法理论推导第61-68页
     ·平衡方程的建立第61-64页
     ·改进的变分法理论推导第64-68页
   ·三维变分法程序编制第68-73页
     ·滑裂面的构造第68-69页
     ·数值程序的实现第69-72页
     ·程序控制参数取值说明第72-73页
   ·算例分析第73-76页
     ·考核题第73-75页
     ·糯扎渡粘土心墙坝的稳定分析第75-76页
   ·小结第76-77页
6 加筋技术在高土石坝抗震中的应用第77-105页
   ·引言第77页
   ·FLAC~(3D)的锚杆单元模型第77-79页
   ·坝体外表面混凝土框架梁第79-80页
   ·加筋层的作用机理研究第80-85页
     ·计算模型的建立第80页
     ·计加筋对坝体水平向和竖向永久位移的影响第80-85页
   ·加筋效果的影响因素第85-96页
     ·筋端处理方式对对加固效果的影响第85-87页
     ·锚筋长度对加固效果的影响第87-90页
     ·锚筋间距对加固效果的影响第90-94页
     ·预应力大小对加固效果的影响第94-96页
   ·加筋效果与提高土体参数等效第96-98页
     ·摩擦角的影响第96-97页
     ·粘聚力C的影响第97-98页
   ·考虑锚筋单元的剪切抗力对加固效果的影响第98-104页
     ·剪切抗力的计算方法第98-99页
     ·算例第99-104页
   ·小结第104-105页
7 混凝土框格加固高土石坝研究第105-115页
   ·引言第105-106页
   ·混凝土框格的工作原理第106-108页
     ·准粘聚力理论第107页
     ·被动锚固机理第107-108页
   ·计算模型第108-109页
   ·弹簧的数学表达式第109-111页
   ·结构单元之间的节点的链接第111页
   ·混凝土框格的加固效果第111-114页
   ·小结第114-115页
8 结语第115-117页
   ·结论第115-116页
   ·需要进一步解决的问题第116-117页
创新点摘要第117-118页
参考文献第118-124页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第124-125页
致谢第125-126页
附录1 南水模型开发第126-138页
附录2 FLAC~(3D)中加载浸润面第138-140页

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