摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 研究目的及意义 | 第9-10页 |
1.2 碾压混凝土坝发展概况 | 第10-11页 |
1.3 国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.3.1 坝体温度场及温度应力场计算方法 | 第11-12页 |
1.3.2 冷却水管冷却的计算方法 | 第12-15页 |
1.3.2.1 冷却水管初期冷却计算的平面有限元法 | 第12-13页 |
1.3.2.2 后期冷却计算的理论分析及传统解法 | 第13页 |
1.3.2.3 冷却水管冷却计算的等效算法 | 第13-14页 |
1.3.2.4 其他计算方法 | 第14-15页 |
1.3.3 施工工艺 | 第15-16页 |
1.3.3.1 设置温度控制的标准 | 第15-16页 |
1.3.3.2 施工过程的优化 | 第16页 |
1.3.3.3 混凝土的使用 | 第16页 |
1.4 本文研究内容 | 第16-18页 |
1.4.1 研究内容 | 第16-17页 |
1.4.2 技术路线 | 第17-18页 |
第二章 温度场及温度应力场基本理论 | 第18-32页 |
2.1 温度场基本理论 | 第18-20页 |
2.1.1 热传导方程 | 第18页 |
2.1.2 初始条件和边界条件 | 第18-20页 |
2.2 水泥水化热与混凝土的绝热温升 | 第20页 |
2.2.1 水泥的水化热 | 第20页 |
2.2.2 混凝土绝热温升 | 第20页 |
2.3 混凝土水管冷却温度场分析原理 | 第20-25页 |
2.3.1 水管冷却温度场与应力场分析 | 第21-25页 |
2.3.1.1 水管冷却的直接法 | 第21-23页 |
2.3.1.2 水管冷却的等效算法 | 第23-25页 |
2.4 混凝土坝水管冷却的三原则 | 第25页 |
2.5 三维有限元基本理论 | 第25-28页 |
2.6 混凝土温度应力 | 第28-32页 |
2.6.1 碾压混凝土坝中混凝土温度应力的特点 | 第29页 |
2.6.2 混凝土弹性徐变温度应力有限元分析 | 第29-32页 |
第三章 碾压混凝土重力坝的ANSYS仿真方法 | 第32-41页 |
3.1 数值模拟方法概述 | 第32页 |
3.2 ANSYS简介 | 第32页 |
3.3 碾压混凝土温度场的ANSYS分析方法 | 第32-40页 |
3.3.1 理论可行性 | 第32-33页 |
3.3.2 温度场模拟的实现过程 | 第33-34页 |
3.3.3 大体积混凝土温度场算例 | 第34-40页 |
3.4 碾压混凝土温度应力场的ANSYS分析方法 | 第40-41页 |
3.4.1 理论可行性 | 第40页 |
3.4.2 温度应力分析实现方法 | 第40-41页 |
第四章 碾压混凝土重力坝施工期温度场及应力场研究 | 第41-70页 |
4.1 工程概况 | 第41页 |
4.2 计算参数 | 第41-47页 |
4.3 计算模型 | 第47-49页 |
4.3.1 模型选取 | 第47-48页 |
4.3.2 坝体浇筑方案 | 第48-49页 |
4.3.3 碾压混凝土坝温控措施方案 | 第49页 |
4.4 坝体温度场及温度应力场计算结果 | 第49-66页 |
4.4.1 坝体稳定温度场 | 第49-50页 |
4.4.2 施工期坝体温度场模拟 | 第50-59页 |
4.4.2.1 方案分析结果 | 第56-57页 |
4.4.2.2 坝体不同位置温度变化 | 第57-59页 |
4.4.3 施工期坝体温度应力场模拟 | 第59-66页 |
4.5 工期安排对大坝温度场的影响 | 第66-70页 |
4.5.1 坝体温度场影响 | 第66-68页 |
4.5.2 坝体应力场影响 | 第68-70页 |
第五章 碾压混凝土重力坝温控防裂措施 | 第70-73页 |
5.1 水管冷却措施 | 第70页 |
5.2 混凝土预冷措施 | 第70页 |
5.3 坝体表面保温措施 | 第70-71页 |
5.4 坝体结构改善措施 | 第71页 |
5.5 材料选取 | 第71页 |
5.6 合理规划施工进度 | 第71-72页 |
5.7 不同温控方法效果对比 | 第72-73页 |
第六章 结论与展望 | 第73-75页 |
6.1 结论 | 第73页 |
6.2 展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
作者简介 | 第78页 |