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面板堆石坝安全监测关联管理系统研究

第一章 绪 论第9-15页
    1.1 面板堆石坝安全监测关联管理系统研究现状第9-12页
    1.2 本文的主要工作第12-13页
    1.3 论文的组织结构第13-15页
第二章 系统建立的几个关键技术第15-20页
    2.1 GIS与系统仿真技术第15-17页
        2.1.1 GIS与系统仿真的结合方式第15-16页
        2.1.2 以GIS为核心的可视化系统仿真开发模式第16页
        2.1.3 系统仿真数据的可视化第16-17页
    2.2 FEM与实时分析技术第17-19页
        2.2.1 有限元法(FEM)在大坝安全监测管理系统中的应用第17页
        2.2.2 实时分析技术第17-18页
        2.2.3 有限元法和实时分析技术的结合第18-19页
    2.3 数据库组织结构第19-20页
第三章 系统总体结构研究第20-63页
    3.1 概述第20-21页
        3.1.1 系统开发的目的和意义第20-21页
        3.1.2 系统开发的基本原则第21页
    3.2 系统的总体结构及功能第21-41页
        3.2.1 系统总体结构第21-23页
        3.2.2 管理功能系统第23-25页
        3.2.3 系统数据流程第25-27页
        3.2.4 系统界面设计第27-40页
        3.2.5 系统安全性和权限设计第40-41页
    3.3 数据库系统第41-59页
        3.3.1 数据库技术第41-47页
        3.3.2 GIS关联数据库第47-49页
        3.3.3 数据库接口技术第49-56页
        3.3.4 数据库系统优化第56-59页
    3.4 系统的软硬件平台第59-63页
        3.4.1 系统软件平台的选择第59页
        3.4.2 软件平台配置设计第59-60页
        3.4.3 软件运行平台第60页
        3.4.4 软件运行方式第60-61页
        3.4.5 系统硬件平台配置设计第61页
        3.4.6 系统硬件总体结构第61-63页
第四章 堆石料参数反演分析的改进遗传算法研究第63-72页
    4.1 概述第63页
    4.2 遗传算法及其改进第63-67页
        4.2.1 遗传算法原理第63-64页
        4.2.2 算法的改进第64-65页
        4.2.3 改进后遗传算法的基本过程第65-66页
        4.2.4 参数的选取原则第66-67页
    4.3 实例分析第67-70页
        4.3.1 待反演参数的确定第67-68页
        4.3.2 目标函数的确定第68-69页
        4.3.3 参数反演结果第69页
        4.3.4 改进的遗传算法性能分析第69-70页
    4.4 结论第70-72页
第五章 面板堆石坝蠕变分析研究第72-89页
    5.1 岩土材料流变性研究概况第72-76页
        5.1.1 堆石材料流变性研究意义及现状第73-74页
        5.1.2 流变模型第74-76页
    5.2 堆石料宏观流变模型研究第76-80页
        5.2.1 四元件模型应力应变关系第76-77页
        5.2.2 考虑蠕变的有限元方程的建立第77-80页
    5.3 材料流变参数的确定方法第80-89页
        5.3.1 概述第80-81页
        5.3.2 数理统计方法第81-86页
        5.3.3 蠕变参数表达式第86-89页
第六章 堆石坝面板开裂分析研究第89-108页
    6.1 前言第89页
        6.1.1 堆石坝面板开裂的研究意义及状况第89页
        6.1.2 面板开裂研究目的和内容第89页
    6.2 面板结构受力分析第89-99页
        6.2.1 由收缩引起的应力分析第90-98页
        6.2.2 外荷载作用产生的应力分析第98页
        6.2.3 由膨胀引起的应力分析第98-99页
    6.3 实例分析第99-106页
        6.3.1 蓄水至正常高水位时面板的变形第99-100页
        6.3.2 蓄水至正常高水位时面板的应力第100-102页
        6.3.3 面板温度应力分析第102-105页
        6.3.4 面板收缩应力分析第105页
        6.3.5 面板基础约束程度对面板不开裂最大长度的影响第105-106页
    6.4 主要结论第106-108页
第七章 结束语第108-110页
    7.1 结论第108-109页
    7.2 展望第109-110页
参考文献第110-117页
发表论文和参加科研情况说明第117-119页
    在学期间发表的论文第117页
    在学期间参加科研情况第117-118页
    在学期间获奖情况第118-119页
致 谢第119页

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