RCC重力坝固结灌浆期间仓面裂缝成因探讨
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
1. 绪论 | 第8-13页 |
1.1 选题背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 研究现状 | 第9-10页 |
1.3 研究方法 | 第10-11页 |
1.3.1 混凝土温度场研究方法 | 第10页 |
1.3.2 混凝土温度应力场研究方法 | 第10-11页 |
1.4 本文研究的内容 | 第11-13页 |
2. 计算基本理论 | 第13-23页 |
2.1 温度场计算原理 | 第13-16页 |
2.2 温度应力场计算原理 | 第16-18页 |
2.3 仿真计算技术处理 | 第18-19页 |
2.4 反演分析的基本理论 | 第19-23页 |
2.4.1 响应面法基本原理 | 第19-20页 |
2.4.2 遗传算法基本原理 | 第20-21页 |
2.4.3 基于响应面的参数反演方法 | 第21-23页 |
3. 基于响应面的热力学参数反演 | 第23-39页 |
3.1 反演分析计算模型及计算条件 | 第23-24页 |
3.2 敏感性分析确定反演参数 | 第24-33页 |
3.2.1 热学反演参数敏感性分析 | 第24-27页 |
3.2.2 力学反演参数敏感性分析 | 第27-33页 |
3.3 热力学参数反演及成果 | 第33-38页 |
3.3.1 响应面函数预测效果验证 | 第33-35页 |
3.3.2 热学参数反演成果 | 第35-37页 |
3.3.3 力学参数反演成果 | 第37-38页 |
3.4 小结 | 第38-39页 |
4. 灌浆期间温控状态对混凝土应力的影响 | 第39-54页 |
4.1 实际温控状态仿真分析 | 第39-48页 |
4.1.1 计算模型及计算条件 | 第39-41页 |
4.1.2 温度场及应力场仿真结果 | 第41-48页 |
4.1.3 仿真计算结果分析 | 第48页 |
4.2 最高温度超标时混凝土温度场及应力场仿真 | 第48-52页 |
4.2.1 超标2℃工况仿真结果分析 | 第49-51页 |
4.2.2 超标4℃工况仿真结果分析 | 第51-52页 |
4.3 小结 | 第52-54页 |
5. 固结灌浆施工对盖重混凝土应力影响 | 第54-70页 |
5.1 灌浆压力敏感性分析 | 第54-62页 |
5.1.1 计算模型及计算条件 | 第54-56页 |
5.1.2 灌浆压力仿真结果 | 第56-58页 |
5.1.3 灌浆压力叠加温度应力仿真结果 | 第58-62页 |
5.2 抬动位移敏感性分析 | 第62-68页 |
5.2.1 盖重抬动仿真结果 | 第63-66页 |
5.2.2 盖重抬动叠加温度应力仿真结果 | 第66-68页 |
5.3 地质条件分析 | 第68页 |
5.4 小结 | 第68-70页 |
6. 总结与展望 | 第70-72页 |
6.1 总结 | 第70-71页 |
6.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
附录 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |