摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第11-13页 |
1.2 混凝土坝抗震的国内外研究现状 | 第13-18页 |
1.2.1 水工模型试验的发展及研究现状 | 第13-15页 |
1.2.2 数值重构混凝土坝抗震研究 | 第15-16页 |
1.2.3 坝体-库水-淤积层-地基系统动力相互作用研究 | 第16-18页 |
1.3 本文的主要工作 | 第18-19页 |
第二章 仿真混凝土材料动态特性试验研究 | 第19-33页 |
2.1 仿真混凝土材料研究现状 | 第19-20页 |
2.2 仿真混凝土材料特性试验研究 | 第20-29页 |
2.2.1 仿真混凝土材料的配合比 | 第20页 |
2.2.2 仿真混凝土材料的单轴抗压性能 | 第20-24页 |
2.2.3 仿真混凝土材料的应力-应变关系 | 第24-27页 |
2.2.4 仿真混凝土的抗拉性能 | 第27-28页 |
2.2.5 动态弹性模量 | 第28-29页 |
2.2.6 仿真混凝土的阻尼比 | 第29页 |
2.3 重力坝二维地震动力时程分析 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-33页 |
第三章 模型试验动力相似理论研究 | 第33-45页 |
3.1 引言 | 第33-34页 |
3.2 动力模型试验的相似条件 | 第34-35页 |
3.2.1 几何相似条件 | 第34页 |
3.2.2 物理相似条件 | 第34-35页 |
3.2.3 边界相似条件 | 第35页 |
3.3 动力模型试验的弹性相似律 | 第35-40页 |
3.3.1 弹性相似律 | 第36-37页 |
3.3.2 重力相似规律 | 第37页 |
3.3.3 弹性-重力相似规律 | 第37-38页 |
3.3.4 人工质量相似律 | 第38-40页 |
3.4 动力模型破坏试验的相似 | 第40-44页 |
3.4.1 模型破坏试验相似条件 | 第40-41页 |
3.4.2 脆性材料模型破坏试验的相似 | 第41-42页 |
3.4.3 弹性材料模型试验的相似 | 第42-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 混凝土重力坝动力模型试验研究 | 第45-63页 |
4.1 引言 | 第45-46页 |
4.2 混凝土重力坝动力模型试验概况 | 第46-54页 |
4.2.1 模型设计 | 第46-48页 |
4.2.2 试验设备及测量仪器 | 第48-49页 |
4.2.3 传感器的布置 | 第49-51页 |
4.2.4 模型浇筑 | 第51页 |
4.2.5 地震输入 | 第51-52页 |
4.2.6 模型试验工况及过程 | 第52-54页 |
4.3 重力坝动力模型试验结果分析 | 第54-61页 |
4.3.1 频率分析 | 第54-55页 |
4.3.2 模型破坏形态分析 | 第55-56页 |
4.3.3 应变分析 | 第56-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 重力坝-库水-淤积层相互作用研究 | 第63-73页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 动力模型试验概况 | 第63-65页 |
5.3 淤积层对重力坝地震动响应的影响研究 | 第65-71页 |
5.3.1 加速度峰值分析 | 第65-68页 |
5.3.2 上游坝面动水压力分析 | 第68-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-73页 |
第六章 数值模拟淤积层对重力坝地震响应的研究 | 第73-83页 |
6.1 二维黏弹性人工边界条件 | 第73-74页 |
6.2 流体的运动方程 | 第74-76页 |
6.3 坝库系统相互作用的耦合方程 | 第76-77页 |
6.3.1 坝体运动方程及有限元离散格式 | 第76-77页 |
6.3.2 流固耦合系统的耦合方程 | 第77页 |
6.4 库底淤砂波动分析 | 第77-79页 |
6.4.1 库底吸收控制方程 | 第77页 |
6.4.2 库底淤沙层的边界条件 | 第77-79页 |
6.5 计算实例 | 第79-82页 |
6.5.1 结果分析 | 第82页 |
6.6 本章小结 | 第82-83页 |
第七章 结论与展望 | 第83-85页 |
7.1 结论 | 第83-84页 |
7.2 展望 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
附录 攻读硕士学位期间发表论文 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |