摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究意义 | 第9页 |
1.2 研究现状 | 第9-14页 |
1.2.1 重力坝应力分析 | 第9-11页 |
1.2.2 重力坝抗滑稳定性分析 | 第11-12页 |
1.2.3 重力坝地震作用分析 | 第12-13页 |
1.2.4 重力坝优化 | 第13-14页 |
1.3 本文主要研究内容及方法 | 第14-17页 |
第2章 重力坝应力分析的基本理论 | 第17-23页 |
2.1 ANSYS简介 | 第17页 |
2.2 重力坝静力分析基本理论 | 第17-20页 |
2.2.1 材料力学法 | 第17-19页 |
2.2.2 有限单元法 | 第19-20页 |
2.3 重力坝动应力分析基本理论 | 第20-22页 |
2.3.1 重力坝抗震分析基本理论 | 第20-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 关门嘴子水库重力坝断面尺寸设计 | 第23-29页 |
3.1 工程资料 | 第23-24页 |
3.2 关门嘴子水库重力坝断面尺寸拟定 | 第24-27页 |
3.3 本章小结 | 第27-29页 |
第4章 关门嘴子水库重力坝静力荷载结构分析 | 第29-39页 |
4.1 有限元模型的建立与计算 | 第29-32页 |
4.1.1 建模过程 | 第29-32页 |
4.1.2 计算过程 | 第32页 |
4.2 有限元模型计算结果及分析 | 第32-37页 |
4.3 有限元分析结果与实际结果比较 | 第37页 |
4.4 本章小结 | 第37-39页 |
第5章 关门嘴子水库重力坝抗震性能分析 | 第39-55页 |
5.1 重力坝抗震设计 | 第39-40页 |
5.1.1 抗震计算 | 第39-40页 |
5.1.2 抗震措施 | 第40页 |
5.2 基于ANSYS的重力坝抗震计算 | 第40-44页 |
5.2.1 模态分析过程 | 第41-43页 |
5.2.2 谱分析过程 | 第43-44页 |
5.3 结果分析 | 第44-54页 |
5.4 有限元分析结果与实际结果比较 | 第54页 |
5.5 本章小结 | 第54-55页 |
第6章 关门嘴子水库重力坝抗滑稳定性分析 | 第55-63页 |
6.1 关门嘴子水库重力坝抗滑稳定计算 | 第55-59页 |
6.2 关门嘴子水库重力坝深层抗滑稳定分析 | 第59-62页 |
6.3 增强重力坝抗滑稳定性措施 | 第62页 |
6.4 本章小结 | 第62-63页 |
第7章 关门嘴子水库重力坝断面尺寸优化 | 第63-87页 |
7.1 遗传算法基础 | 第63-65页 |
7.2 遗传算法的适应性 | 第65-67页 |
7.3 遗传算法在优化计算中的应用 | 第67-68页 |
7.4 关门嘴子水库重力坝优化模型建立 | 第68-72页 |
7.4.1 设计变量 | 第68-69页 |
7.4.2 优化的目标函数 | 第69页 |
7.4.3 约束条件 | 第69-72页 |
7.5 关门嘴子水库重力坝遗传算法编程计算 | 第72-77页 |
7.6 计算结果与分析 | 第77-80页 |
7.7 改进的遗传算法 | 第80-86页 |
7.7.1 关门嘴子水库重力坝自适应遗传算编程计算 | 第84页 |
7.7.2 结果分析 | 第84-86页 |
7.8 本章小结 | 第86-87页 |
结论 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-95页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第95-97页 |
致谢 | 第97页 |