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碾压混凝土拱坝有限元仿真分析及防裂措施

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第8-18页
    1.1 碾压砼坝的筑坝技术及发展第8-12页
        1.1.1 引言第8页
        1.1.2 碾压砼坝的筑坝技术优缺点第8-9页
        1.1.3 碾压砼坝在国内外的发展及现状第9-12页
    1.2 碾压砼坝在仿真方面的研究概述第12-14页
        1.2.1 国内外碾压砼坝仿真分析的发展第12-14页
    1.3 碾压砼拱坝分缝技术研究概述第14-15页
    1.4 本文选题背景第15-16页
    1.5 文章研究的主要内容第16-18页
第二章 仿真分析计算理论第18-33页
    2.1 混凝土坝温度场计算原理第18-21页
        2.1.1 热传导方程和基本原理第18-20页
        2.1.2 热传导微分方程的求解方式第20-21页
    2.2 温度徐变应力的基本原理第21-25页
        2.2.1 徐变理论第21-23页
        2.2.2 砼徐变的表达式第23页
        2.2.3 碾压砼徐变应力有限元的隐式解法第23-25页
    2.3 分缝处理第25-30页
        2.3.1 诱导缝的引入和布置第25-27页
        2.3.2 诱导缝等效强度和仿真模拟第27-28页
        2.3.3 横缝的布置第28-30页
    2.4 仿真分析技术第30-33页
        2.4.1 影响仿真分析的因素第30-32页
        2.4.2 仿真计算的简化方法第32-33页
第三章 山口岩工程仿真资料第33-47页
    3.1 山口岩工程简介第33-34页
    3.2 山口岩工程水文和气象相关资料第34-35页
    3.3 混凝土的热力学性能第35-42页
    3.4 计算方法第42-46页
    3.5 诱导缝的模拟第46-47页
第四章 山口岩工程仿真计算第47-75页
    4.1 SAPTIS程序第47-50页
    4.2 计算模型第50-51页
        4.2.1 计算模型第50页
        4.2.2 网格剖分第50-51页
    4.3 基本方案研究第51-75页
        4.3.1 计算条件第51-53页
        4.3.2 采用山口岩拱坝材料参数仿真计算第53-73页
        4.3.3 结果分析总结第73-75页
第五章 温度裂缝的成因与预防第75-83页
    5.1 裂缝的相关概念第75页
    5.2 温度裂缝的成因第75-77页
    5.3 砼温度裂缝的预防第77-83页
        5.3.1 从结构方面预防砼温度裂缝第77-78页
        5.3.2 从材料方面预防砼温度裂缝第78-80页
        5.3.3 从施工方面预防砼温度裂缝第80-81页
        5.3.4 从管理方面预防砼温度裂缝第81-83页
第六章 山口岩水利工程监测第83-97页
    6.1 工程施工过程概况第83-85页
    6.2 坝体温度监测布置与监测数据第85-97页
        6.2.1 水温度的监测第85页
        6.2.2 坝基温度的监测第85页
        6.2.3 坝体砼温度的监测第85-91页
        6.2.4 诱导缝内部的温度监测第91-93页
        6.2.5 横缝的温度监测第93-97页
第七章 总结与展望第97-99页
    7.1 总结第97页
    7.2 展望第97-99页
致谢第99-100页
参考文献第100-103页

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