第—章 绪论 | 第1-22页 |
1.1 沥青混凝土防渗土石坝建设的现状水平 | 第11-17页 |
1.1.1 土石坝沥青混凝土防渗技术的发展 | 第11-14页 |
1.1.2 沥青混凝土防渗材料力学特性的研究 | 第14-16页 |
1.1.3 沥青混凝土防渗材料力学参数研究 | 第16-17页 |
1.2 目前水工沥青混凝土防渗设计中存在的若干问题 | 第17-18页 |
1.3 本文的研究背景及意义 | 第18-20页 |
1.3.1 茅坪溪防护土石坝建设概况 | 第18-19页 |
1.3.2 土石坝沥青混凝土防渗心墙的质量控制标准 | 第19页 |
1.3.3 三峡茅坪溪防护土石坝存在的安全疑虑 | 第19-20页 |
1.4 本文拟研究的内容和技术路线 | 第20-22页 |
1.4.1 水工沥青混凝土的应力-应变关系研究 | 第20页 |
1.4.2 水工沥青混凝土的应力-应变模型参数研究 | 第20页 |
1.4.3 茅坪溪土石坝安全复核 | 第20-22页 |
第二章 复杂应力条件下沥青混凝土的应力-应变关系研究 | 第22-40页 |
2.1 静力三轴试验研究 | 第22-29页 |
2.1.1 试验研究装置 | 第22-23页 |
2.1.2 已取得的试验研究成果 | 第23-27页 |
2.1.3 茅坪溪土石坝沥青混凝土试验研究 | 第27-29页 |
2.2 沥青混凝土的应力-应变模型研究 | 第29-36页 |
2.2.1 非线性弹性应力-应变关系 | 第29-31页 |
2.2.2 考虑弹塑性耦合特性沥青混凝土应力-应变模型研究 | 第31-36页 |
2.3 沥青混凝土蠕变特性研究 | 第36-39页 |
2.3.1 沥青混凝土三轴蠕变试验 | 第36-37页 |
2.3.2 复杂应力条件下沥青混凝土的蠕变模型研究 | 第37-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 茅坪溪防护土石坝施工仿真有限元分析 | 第40-53页 |
3.1 土石坝有限元分析原理与方法 | 第40-45页 |
3.1.1 筑坝材料的本构关系 | 第40-41页 |
3.1.2 单元的数学力学分析 | 第41-44页 |
3.1.3 结构整体静力平衡方程的求解 | 第44页 |
3.1.4 沥青混凝土蠕变特性的计算 | 第44-45页 |
3.2 大坝施工仿真有限元分析 | 第45-52页 |
3.2.1 计算条件 | 第45-47页 |
3.2.2 计算成果与分析 | 第47-52页 |
3.3 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 茅坪溪防护土石坝沥青混凝土心墙力学分析反演分析 | 第53-81页 |
4.1 概述 | 第53-57页 |
4.1.1 岩土工程反问题研究的发展 | 第53-54页 |
4.1.2 岩土工程反问题研究的分类 | 第54-55页 |
4.1.3 反演参数的可辨识性问题 | 第55-56页 |
4.1.4 反演分析在土石坝中的应用 | 第56-57页 |
4.2 沥青混凝土心墙邓肯E-μ模型参数反演分析 | 第57-72页 |
4.2.1 茅坪溪防护土石坝原型监测设计与实施 | 第57-61页 |
4.2.2 沥青混凝土心墙非线性弹性本构模型参数反演分析方法 | 第61-66页 |
4.2.3 沥青混凝土心墙非线性粘弹性本构模型参数相关性分析 | 第66-68页 |
4.2.4 茅坪溪土石坝沥青混凝土心墙力学参数的敏感性分析 | 第68页 |
4.2.5 茅坪溪土石坝心墙沥青混凝土竣工期力学参数反演分析 | 第68-72页 |
4.3 以现场反演成果为依据的大坝施工仿真粘弹性有限元分析 | 第72-79页 |
4.3.1 139m蓄水位大坝有限元计算成果与监测资料验证分析 | 第72-75页 |
4.3.2 175m正常蓄水位大坝施工仿真粘弹性有限元预测分析 | 第75-79页 |
4.4 本章小结 | 第79-81页 |
第五章 对当前碾压式沥青混凝土心墙坝建设中若干问题探讨 | 第81-87页 |
5.1 关于碾压式沥青混凝土心墙设计规范 | 第81-82页 |
5.2 关于碾压式沥青混凝土三轴试验条件 | 第82-85页 |
5.3 关于心墙沥青混凝土的K值问题 | 第85-86页 |
5.4 关于水工沥青设计技术指标 | 第86页 |
5.5 本章小结 | 第86-87页 |
第六章 主要结论与展望 | 第87-89页 |
6.1 主要结论 | 第87-88页 |
6.2 展望 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-96页 |
攻读博士学位期间已经公开发表的论文 | 第96-97页 |
攻读博士学位期间负责主持的科研项目 | 第97-100页 |
攻读博士学位期间获得的科学技术奖励 | 第100-101页 |
致谢 | 第101页 |