摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 重力坝抗滑稳定性安全评价现状 | 第9-13页 |
1.1.1 抗滑稳定问题的特点 | 第9-10页 |
1.1.2 抗滑稳定性分析方法及安全度探讨 | 第10-11页 |
1.1.3 软弱夹层处理模型 | 第11-13页 |
1.2 接触问题综述 | 第13-14页 |
1.3 本文研究背景和研究内容 | 第14-15页 |
2 重力坝抗滑稳定分析方法 | 第15-25页 |
2.1 刚体极限平衡法 | 第15-16页 |
2.1.1 刚体极限平衡法定义 | 第15页 |
2.1.2 刚体极限平衡法的局限性 | 第15-16页 |
2.2 有限元法 | 第16-18页 |
2.2.1 点安全系数法 | 第16-17页 |
2.2.2 应力代数和法 | 第17页 |
2.2.3 强度储备法 | 第17-18页 |
2.2.4 超载法 | 第18页 |
2.3 分项系数有限元法 | 第18-20页 |
2.3.1 基本理论 | 第18-19页 |
2.3.2 分项系数有限元法设计标准的探讨 | 第19-20页 |
2.4 关于抗滑稳定安全控制标准的探讨 | 第20-21页 |
2.5 算例分析 | 第21-24页 |
2.5.1 计算参数 | 第21-22页 |
2.5.2 有限元模型的建立 | 第22-23页 |
2.5.3 成果分析 | 第23-24页 |
2.6 本章小结 | 第24-25页 |
3 接触问题有限元基本原理 | 第25-34页 |
3.1 概述 | 第25-26页 |
3.2 接触问题描述 | 第26-28页 |
3.2.1 法向接触条件 | 第26-27页 |
3.2.2 切向接触条件—摩擦力条件 | 第27-28页 |
3.3 有摩擦接触问题的势能泛函 | 第28页 |
3.4 三维接触问题有限元离散 | 第28-30页 |
3.5 接触问题有限元求解方法 | 第30-33页 |
3.5.1 直接迭代法 | 第30-31页 |
3.5.2 接触约束算法 | 第31-33页 |
3.6 本章小结 | 第33-34页 |
4 重力坝三维有限元接触模型的建立 | 第34-49页 |
4.1 有限元分析软件ANSYS概述 | 第34-35页 |
4.2 接触分析几个问题 | 第35-38页 |
4.2.1 接触单元的选择 | 第35-37页 |
4.2.2 有限元分析方法的选择 | 第37页 |
4.2.3 摩擦问题的处理 | 第37-38页 |
4.3 重力坝三维有限元接触模型的建立 | 第38-48页 |
4.3.1 弹塑性有限元计算原理 | 第38-42页 |
4.3.2 坝体混凝土的模拟 | 第42-44页 |
4.3.3 软弱夹层的非线性处理 | 第44-46页 |
4.3.4 ANSYS求解软弱夹层接触分析的实常数设置 | 第46-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
5 云峰宽缝重力坝的抗滑稳定分析—工程实例 | 第49-70页 |
5.1 工程概况及基本资料 | 第49-52页 |
5.1.1 工程概况 | 第49页 |
5.1.2 不利滑移面分布和侧向阻滑因素的考虑 | 第49-50页 |
5.1.3 工程基本资料 | 第50-52页 |
5.2 用刚体平衡法进行稳定性复核 | 第52-55页 |
5.2.1 计算模型和考虑因素 | 第52-53页 |
5.2.2 计算方法和成果分析 | 第53-55页 |
5.3 用非线性有限元进行稳定复核 | 第55-66页 |
5.3.1 有限元计算模型 | 第55-56页 |
5.3.2 安全系数法进行稳定复核 | 第56-58页 |
5.3.3 分项系数有限元法进行稳定复核 | 第58-59页 |
5.3.4 灵敏度分析 | 第59-62页 |
5.3.5 变形分析 | 第62-65页 |
5.3.6 软弱夹层存在对坝踵应力的影响 | 第65页 |
5.3.7 坝踵应力失真探讨及控制标准 | 第65-66页 |
5.4 解决措施的论证和建议 | 第66-69页 |
5.4.1 重力坝坝基加固措施概述 | 第66-67页 |
5.4.2 加固方案的选择 | 第67-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-70页 |
6 总结和展望 | 第70-72页 |
6.1 总结 | 第70-71页 |
6.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第78页 |