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 |