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基于比例边界有限元的混凝土坝温度断裂研究

摘要第2-3页
Abstract第3页
1 绪论第7-16页
    1.1 研究背景及意义第7-8页
    1.2. 温度场与温度应力的研究进展第8-9页
    1.3. 混凝土温度裂缝的概念第9-12页
        1.3.1 混凝土温度裂缝产生的原因第9-11页
        1.3.2 混凝土温度裂缝的危害第11页
        1.3.3 混凝土温度裂缝的研究现状第11-12页
    1.4 裂纹扩展问题的数值模拟研究进展第12-13页
    1.5 比例边界有限元研究进展第13-14页
    1.6 本文主要工作内容和方法第14-16页
2 温度场和位移场的比例边界有限元法基本解法第16-32页
    2.1 温度场的基本概念第16-17页
    2.2 温度场的边界条件和初始条件第17-19页
        2.2.1 边界条件第17-19页
        2.2.2 初始条件第19页
    2.3 多边形比例边界有限元方法的基本原理第19-31页
        2.3.1 温度场求解第19-22页
        2.3.2 位移场求解第22-27页
        2.3.3 应力场求解第27-28页
        2.3.4 应力强度因子求解第28-30页
        2.3.5 裂缝扩展准则及扩展方向的判断第30-31页
    2.4 本章小结第31-32页
3 温度荷载下温度场及裂缝扩展的数值模拟第32-58页
    3.1 各向同性等温裂缝板承受温度荷载第32-35页
        3.1.1 计算模型第32-33页
        3.1.2 温度场、位移场及应力强度因子分析第33-35页
    3.2 各向同性绝热裂缝板承受温度荷载第35-37页
        3.2.1 计算模型第35页
        3.2.2 温度场、位移场及应力强度因子分析第35-37页
    3.3 各向同性等温斜裂缝板承受温度荷载第37-39页
        3.3.1 计算模型第37-38页
        3.3.2 温度场、位移场及应力强度因子分析第38-39页
    3.4 十字板承受温度荷载第39-44页
        3.4.1 计算模型第39-40页
        3.4.2 温度场、位移场及应力强度因子分析第40-43页
        3.4.3 裂缝扩展路径分析第43-44页
    3.5 梯形重力坝承受温度荷载第44-50页
        3.5.1 计算模型第44-45页
        3.5.2 温度场、位移场分析第45-48页
        3.5.3 应力强度因子及裂缝扩展路径分析第48-50页
    3.6 多条裂缝梯形重力坝温度断裂数值分析第50-57页
        3.6.1 计算模型第50-51页
        3.6.2 温度场、位移场分析第51-52页
        3.6.3 应力强度因子分析第52-55页
        3.6.4 裂缝扩展路径分析第55-57页
    3.7 小结第57-58页
4 喀腊塑克碾压混凝土重力坝温度断裂数值分析第58-74页
    4.1 计算模型第58-59页
    4.2 气温与水温变化规律第59-62页
    4.3 温度场与位移场分析第62-65页
    4.4 应力强度因子及裂缝扩展路径分析第65-67页
    4.5 多条裂缝喀腊塑克碾压混凝土重力坝温度断裂数值分析第67-73页
        4.5.1 计算模型第67-69页
        4.5.2 应力强度因子分析第69-71页
        4.5.3 裂缝扩展路径分析第71-73页
    4.6 小结第73-74页
5 结论与展望第74-76页
    5.1 主要结论第74-75页
    5.2 展望第75-76页
参考文献第76-79页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第79-80页
致谢第80-82页

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