基于ANSYS的拱坝结构性能分析--以天烛峰上水库工程为例
中文摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 引言 | 第9-15页 |
1.1 拱坝介绍 | 第9-10页 |
1.2 拱坝发展 | 第10-12页 |
1.3 研究现状 | 第12-14页 |
1.4 技术路线图 | 第14-15页 |
2 拱坝设计 | 第15-21页 |
2.1 工程建设背景 | 第15页 |
2.2 工程基础条件 | 第15-16页 |
2.3 坝顶高程确定 | 第16-17页 |
2.4 拱坝体型设计 | 第17-18页 |
2.5 拱坝应力分析方法综述 | 第18-21页 |
3 利用拱梁分载法进行应力计算 | 第21-27页 |
3.1 基本资料 | 第21页 |
3.2 控制指标 | 第21页 |
3.3 计算工况 | 第21-22页 |
3.4 坝体应力计算结果 | 第22-23页 |
3.5 坝体应力结果分析 | 第23-24页 |
3.6 重力墩稳定计算 | 第24-25页 |
3.7 坝肩抗滑稳定分析 | 第25-27页 |
4 ANAYS仿真模拟 | 第27-61页 |
4.1 软件介绍 | 第27-28页 |
4.2 ANSYS分析原理 | 第28-33页 |
4.3 软件其它方面考虑元素 | 第33-38页 |
4.4 ANSYS建模及网格划分 | 第38-46页 |
4.5 温度应力 | 第46-50页 |
4.6 施工过程中的温度场仿真分析方法 | 第50-51页 |
4.7 计算工况 | 第51页 |
4.8 荷载施加及求解 | 第51-53页 |
4.9 工况一结果分析 | 第53-58页 |
4.10 各工况下结果统计 | 第58页 |
4.11 结果分析总结 | 第58-60页 |
4.12 拱梁分载法和有限元法计算结果对比 | 第60-61页 |
5 结论与展望 | 第61-63页 |
5.1 文章内容 | 第61页 |
5.2 研究展望 | 第61-63页 |
6 参考文献 | 第63-66页 |
7 致谢 | 第66-67页 |
8 攻读学位期间发表论文情况 | 第67页 |