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低弹模混凝土在大坝防渗墙中的应用

致谢第1-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
目录第9-11页
第一章 绪论第11-23页
   ·课题背景第11-12页
   ·防渗墙简述第12-13页
   ·研究现状及存在的问题第13-22页
     ·混凝土的本构关系第13-14页
     ·接触面模型第14-18页
     ·有限元理论及ADINA简介第18-19页
     ·数值模拟研究第19-21页
     ·目前研究存在的问题第21-22页
   ·本文主要完成工作第22-23页
第二章 低弹模混凝土防渗墙应力变形特性分析第23-39页
   ·引言第23-24页
   ·采用低弹模混凝土防渗墙的加固的土石坝简介第24页
   ·GOODMAN单元修正第24-25页
   ·邓肯-张E-B模型第25-27页
   ·ADINA中材料本构的二次开发第27-28页
   ·计算模型第28-30页
     ·模型概况第28页
     ·模型参数第28-30页
     ·计算工况第30页
   ·结果分析第30-37页
     ·正常水位下水平向位移数值计算值与实测值对比第30-31页
     ·低弹模混凝土防渗墙和刚性混凝土防渗墙墙体应力对比第31-36页
     ·低弹模混凝土防渗墙和刚性混凝土防渗墙墙体位移对比第36-37页
   ·结论第37-39页
第三章 坝体低弹模防渗墙应力变形影响因素分析第39-57页
   ·引言第39页
   ·采用低弹模混凝土防渗墙的加固的土石坝简介第39-40页
   ·计算模型及网格第40-41页
   ·坝体坝基本构模型对防渗墙应力变形的影响第41-43页
   ·防渗墙弹模对墙体应力变形的影响第43-48页
   ·坝体高度对防渗墙应力的影响第48-49页
   ·防渗墙应力变形的敏感性分析第49-52页
     ·墙体应力变形对墙体弹模的敏感性第49-51页
     ·墙体应力变形对坝体弹模的敏感性第51-52页
   ·二维、三维模型对比分析第52-55页
   ·结论与建议第55-57页
第四章 GOODMAN接触面单元修正第57-68页
   ·引言第57-58页
   ·GOODMAN单元及其修正第58-59页
     ·Goodman单元第58-59页
     ·Goodman单元修正第59页
   ·本章修正办法第59-63页
   ·法向位移和法向应力变化形式第63-64页
   ·算例验证第64-66页
   ·结论第66-68页
第五章 结论和建议第68-72页
   ·本文结论第68-70页
     ·坝体低弹模混凝土防渗墙应力变形特性分析第68-69页
     ·坝体低弹模混凝土防渗墙应力变形影响因素分析第69页
     ·Goodman单元的进一步的修正第69-70页
   ·进一步工作建议第70-72页
参考文献第72-75页

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