摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-7页 |
1 绪论 | 第7-15页 |
·概述 | 第7页 |
·研究碾压混凝土坝温度场和温度应力场的必要性 | 第7-8页 |
·国内外研究概况及发展趋势 | 第8-13页 |
·碾压混凝土坝温度应力场的研究现状 | 第8-10页 |
·碾压混凝土坝温度场和温度应力场的研究方法 | 第10-12页 |
·温度场和温度应力场研究的发展趋势 | 第12-13页 |
·本文主要研究内容及研究思路 | 第13-15页 |
·主要研究内容 | 第13-14页 |
·研究思路 | 第14-15页 |
2 碾压混凝土材料的热学和力学特性 | 第15-23页 |
·碾压混凝土材料热学特性 | 第15-17页 |
·胶凝材料的水化热 | 第15页 |
·碾压混凝土的绝热温升 | 第15-16页 |
·碾压混凝土的导温系数、导热系数和比热 | 第16页 |
·碾压混凝土坝的温升特点 | 第16-17页 |
·碾压混凝土的力学特性 | 第17-22页 |
·碾压混凝土强度 | 第17-18页 |
·碾压混凝土变形性能 | 第18-22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
3 大体积混凝土温度场和温度徐变应力场三维有限元计算原理 | 第23-38页 |
·概述 | 第23页 |
·热传导基本理论 | 第23-26页 |
·热传导方程 | 第23-24页 |
·导热问题的定解条件 | 第24-26页 |
·三维有限元基本理论 | 第26-30页 |
·大体积混凝土温度场的求解 | 第30-34页 |
·大体积混凝土稳定温度场有限元计算公式 | 第30-31页 |
·大体积混凝土非稳定温度场有限元计算公式 | 第31-34页 |
·大体积混凝土应力场的求解 | 第34-37页 |
·应力求解的基本理论 | 第34-36页 |
·大体积混凝土徐变应力场的有限元隐式解法 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
4 三维有限元浮动网格法 | 第38-43页 |
·概述 | 第38页 |
·三维浮动网格法仿真模型 | 第38-39页 |
·网格浮动时间确定及误差分析 | 第39-40页 |
·浮动网格法在混凝土坝有孔坝段使用的可行性 | 第40-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
5 碾压混凝土有孔坝段温度场和温度应力仿真计算程序及其验证 | 第43-54页 |
·概述 | 第43页 |
·程序总体结构 | 第43页 |
·程序各部分功能设计 | 第43-48页 |
·前处理系统设计 | 第43-44页 |
·程序内核系统设计 | 第44-46页 |
·后处理系统设计 | 第46-47页 |
·帮助系统设计 | 第47-48页 |
·用浮动网格法设计碾压混凝土有孔坝段计算程序的难点 | 第48-49页 |
·计算程序验证 | 第49-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
6 某工程碾压混凝土有孔坝段温控防裂方法研究 | 第54-66页 |
·工程概况 | 第54-55页 |
·计算基本条件 | 第55-58页 |
·坝址气温、水温要素 | 第55页 |
·碾压混凝土热力学参数 | 第55-58页 |
·计算模型及温控方案 | 第58-61页 |
·计算模型 | 第58-59页 |
·温控计算方案 | 第59页 |
·施工进度及蓄水过程 | 第59-60页 |
·温度应力控制指标 | 第60-61页 |
·计算结果分析 | 第61-65页 |
·准稳定温度场成果分析 | 第61-63页 |
·非稳定温度场成果分析 | 第63-64页 |
·温度应力成果分析 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
7 结论与建议 | 第66-69页 |
·结论 | 第66-67页 |
·建议 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
附图 | 第74-88页 |
附录 | 第88页 |