重力坝运行期温度场及温度应力分析
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-14页 |
1.1 工程背景及意义 | 第9-11页 |
1.1.1 工程背景 | 第9-10页 |
1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外分析研究现状 | 第11-13页 |
1.3 本文主要研究的内容 | 第13-14页 |
2 重力坝的温度场和温度应力计算理论及计算方法 | 第14-25页 |
2.1 温度场计算理论 | 第14-18页 |
2.1.1 热传导方程 | 第14-16页 |
2.1.2 初始条件和边界条件 | 第16-17页 |
2.1.3 稳定温度场有限元计算公式 | 第17-18页 |
2.1.4 非稳定温度场有限元计算公式 | 第18页 |
2.2 温度场的分析方法 | 第18-19页 |
2.3 运行期大坝温度场 | 第19-22页 |
2.3.1 水温变化对混凝土内部温度的影响 | 第19-20页 |
2.3.2 气温变化对混凝土内部温度的影响 | 第20-22页 |
2.4 应力场计算理论 | 第22-24页 |
2.4.1 数值计算 | 第22-23页 |
2.4.2 寒潮引起的温度应力 | 第23-24页 |
2.5 温度应力的研究方法 | 第24-25页 |
3 ANSYS 软件在重力坝应力应变的运用 | 第25-29页 |
3.1 大体积混凝土的温度场计算 | 第25-27页 |
3.2 大体积混凝土的应力场计算 | 第27-29页 |
4 计算模型的实现及计算工况 | 第29-39页 |
4.1 计算参数 | 第29-31页 |
4.1.1 坝址气温 | 第29页 |
4.1.2 气温变化计算公式 | 第29-30页 |
4.1.3 水库水温变化 | 第30-31页 |
4.1.4 混凝土和基岩的热学、力学参数 | 第31页 |
4.1.5 基岩温度 | 第31页 |
4.2 重力坝温度场的实现 | 第31-32页 |
4.3 计算模型建立 | 第32-34页 |
4.4 计算工况 | 第34-39页 |
5 数值结果及分析 | 第39-48页 |
5.1 温度场计算结果及分析 | 第39-42页 |
5.2 位移计算结果及分析 | 第42页 |
5.3 应力场计算结果及分析 | 第42-48页 |
6 结论与建议 | 第48-50页 |
6.1 结论 | 第48-49页 |
6.2 建议 | 第49-50页 |
致谢 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-53页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第53页 |