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 |