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高碾压混凝土拱坝地震破坏机理模型试验研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第19-20页
主要符号表(续1)第20-21页
主要符号表(续2)第21-22页
1 绪论第22-38页
    1.1 研究背景与意义第22-24页
        1.1.1 选题的工程背景第22-23页
        1.1.2 论文研究的意义第23-24页
    1.2 高坝动力模型试验研究进展第24-33页
        1.2.1 模型试验相似理论第24-26页
        1.2.2 高坝模型试验材料研究第26-29页
        1.2.3 高坝动力模型试验测量技术第29-30页
        1.2.4 高坝模型试验研究第30-33页
    1.3 基于压电材料的结构健康监测第33-35页
        1.3.1 主动健康监测研究第33-34页
        1.3.2 被动健康监测研究第34-35页
    1.4 本文主要研究思路第35-38页
        1.4.1 论文研究思路第35-36页
        1.4.2 论文的主要工作第36-38页
2 高坝模型材料单轴动态特性研究第38-61页
    2.1 引言第38-39页
    2.2 单轴动态压缩性能第39-48页
        2.2.1 试验设备与试验技术第39-40页
        2.2.2 试验结果与分析第40-48页
    2.3 单轴动态拉伸性能第48-57页
        2.3.1 试验设备与试验技术第48-49页
        2.3.2 试验结果与分析第49-57页
    2.4 动态荷载下模型材料破坏机理分析第57-59页
    2.5 本章小结第59-61页
3 高坝动力模型试验损伤监测方法研究第61-76页
    3.1 引言第61-62页
    3.2 动态应力监测原理与标定试验第62-63页
        3.2.1 监测动态应力原理第62-63页
        3.2.2 标定试验第63页
    3.3 损伤监测原理与预试验第63-68页
        3.3.1 内部损伤监测原理第63-64页
        3.3.2 损伤指数第64-66页
        3.3.3 预试验第66-68页
    3.4 地震损伤监测方法与过程第68-69页
        3.4.1 监测方法第68-69页
        3.4.2 监测过程第69页
    3.5 试验研究结果与分析第69-75页
        3.5.1 大坝模型试验描述第69-72页
        3.5.2 动态应力监测结果与分析第72-74页
        3.5.3 内部损伤监测结果与分析第74-75页
    3.6 本章小结第75-76页
4 考虑结构缝影响的RCC拱坝动力模型试验研究第76-98页
    4.1 引言第76-77页
    4.2 模型设计与制作第77-86页
        4.2.1 相似关系设计第77-79页
        4.2.2 拱坝模型描述第79-81页
        4.2.3 横缝模拟第81-82页
        4.2.4 诱导缝模拟第82-84页
        4.2.5 试验材料性能第84页
        4.2.6 传感器设置第84-85页
        4.2.7 试验工况第85-86页
    4.3 传感器监测结果与分析第86-90页
        4.3.1 加速度结果与分析第86-88页
        4.3.2 动态应变结果与分析第88-89页
        4.3.3 动态应力结果与分析第89-90页
        4.3.4 主动损伤监测结果与分析第90页
    4.4 模型试验破坏形态分析第90-96页
        4.4.1 未分缝模型试验破坏形态第92页
        4.4.2 考虑横缝模型试验破坏形态第92-94页
        4.4.3 考虑横缝与诱导缝模型试验破坏形态第94-96页
    4.5 本章小结第96-98页
5 考虑薄弱层影响的RCC拱坝动力模型试验研究第98-113页
    5.1 引言第98-100页
    5.2 薄弱层模拟第100-101页
        5.2.1 薄弱层材料配比第100页
        5.2.2 薄弱层材料性能第100-101页
    5.3 模型试验设计第101-103页
        5.3.1 薄弱层及传感器的设置第101-103页
        5.3.2 试验工况第103页
    5.4 试验结果与分析第103-111页
        5.4.1 宏观裂纹描述第103页
        5.4.2 加速度结果与分析第103-105页
        5.4.3 拱向应变结果与分析第105-106页
        5.4.4 拱冠梁与薄弱层应变第106-110页
        5.4.5 薄弱层对失效模式的影响第110页
        5.4.6 试验结果讨论第110-111页
    5.5 本章小结第111-113页
6 考虑库水影响的拱坝模型动力破坏试验研究第113-126页
    6.1 引言第113-114页
    6.2 模型动力破坏试验第114-119页
        6.2.1 模型试验设计第114-115页
        6.2.2 试验结果与分析第115-119页
    6.3 库水影响的数值研究第119-125页
        6.3.1 模型拱坝的有限元模型第119-120页
        6.3.2 空库模型的数值分析第120-121页
        6.3.3 满库模型的数值分析第121-125页
    6.4 本章小结第125-126页
7 结论与展望第126-130页
    7.1 结论第126-127页
    7.2 创新点第127-128页
    7.3 展望第128-130页
参考文献第130-142页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第142-144页
致谢第144-146页
作者简介第146页

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