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大型地下钢筋混凝土岔管结构研究

第一章 绪论第1-23页
 1.1 地下工程发展概况第8-10页
 1.2 地下钢筋混凝土岔管发展概况第10-13页
  1.2.1 岔管的类型第10-11页
  1.2.2 钢筋混凝土岔管的发展现状第11-13页
 1.3 钢筋混凝土岔管分析方法第13-21页
  1.3.1 钢筋混凝土岔管设计内容第13-14页
  1.3.2 围岩稳定分析方法第14-19页
  1.3.3 混凝土岔管支护结构设计与计算方法第19-21页
 1.4 本文的研究内容及方法第21-23页
  1.4.1 问题的提出第21页
  1.4.2 本文所做的主要工作第21-23页
第二章 有限元数值模拟理论与方法第23-31页
 2.1 弹塑性材料本构关系第23-28页
  2.1.1 屈服准则第23-25页
  2.1.2 流动法则第25-26页
  2.1.3 强化模型第26页
  2.1.4 塑性本构方程第26-28页
 2.2 有限单元法基本知识第28-29页
  2.2.1 有限单元法简介第28页
  2.2.2 有限元分析的基本步骤第28-29页
 2.3 非线性有限元分析理论第29-31页
第三章 钢筋混凝土岔管弹塑性有限元分析及其在ANSYS上的实现第31-54页
 3.1 围岩模拟及计算模型第31-33页
  3.1.1 岩土塑性力学的特点第31页
  3.1.2 ANSYS软件中Drucker—Prager材料模型第31-33页
 3.2 钢筋混凝土衬砌模拟及计算模型第33-41页
  3.2.1 混凝土的本构模型第33-39页
  3.2.2 混凝土裂缝的数学模型第39页
  3.2.3 钢筋的本构模型第39-41页
 3.3 ANSYS软件分析钢筋混凝土结构的方法第41-44页
 3.4 地应力模拟第44-47页
 3.5 开挖支护模拟第47-49页
  3.5.1 开挖计算理论及方法第47-48页
  3.5.2 支护计算理论及方法第48-49页
 3.6 基于透水衬砌的计算方法第49-54页
  3.6.1 渗流场的计算方法第49-51页
  3.6.2 自由水面线位置确定第51页
  3.6.3 用ANSYS软件计算渗流场的等效方法第51-54页
第四章 工程实例分析第54-79页
 4.1 工程概况第54-55页
 4.2 材料特性第55-60页
 4.3 结构荷载及效应组合第60-61页
  4.3.1 荷载分类第60页
  4.3.2 荷载效应组合第60-61页
 4.4 计算模型第61-62页
 4.5 施工期尾水岔洞开挖围岩稳定性分析(方案1)第62-64页
 4.6 运行期尾水岔管衬砌应力与变形分析第64-67页
  4.6.1 校核洪水工况(方案2)第64-66页
  4.6.2 正常蓄水工况(方案3)第66-67页
 4.7 回填灌浆工况尾水岔管衬砌应力与变形分析(方案4)第67-69页
 4.8 校核洪水工况考虑衬砌开裂的尾水岔管应力与变形分析(方案5)第69-73页
  4.8.1 尾水岔管衬砌配筋第69-70页
  4.8.2 尾水岔管考虑混凝土开裂的非线性分析第70-73页
 4.9 校核洪水工况考虑内水外渗时岔管应力分析(方案6)第73-77页
 4.10 小结第77-79页
第五章 钢筋混凝土岔管衬砌外压分析第79-91页
 5.1 外压计算理论第79-81页
  5.1.1 外水荷载的概念第79页
  5.1.2 渗透体力计算理论第79-80页
  5.1.3 外水压力的“折减”考虑第80-81页
 5.2 外压计算模型第81-82页
 5.3 模型Ⅰ计算结果与分析第82-83页
 5.4 模型Ⅱ计算结果与分析第83-85页
 5.5 模型Ⅲ计算结果与分析第85-86页
 5.6 模型Ⅳ计算结果与分析第86-89页
 5.7 小结第89-91页
第六章 结论与展望第91-93页
 6.1 结论第91-92页
 6.2 展望第92-93页
附图第93-116页
参考文献第116-119页
致谢第119-120页

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