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碾压混凝土拱坝温度应力仿真分析

第1章 绪论第1-21页
 1.1 国内外碾压混凝土拱坝的设计特点第9页
 1.2 碾压混凝土拱坝发展概况第9-12页
 1.3 碾压混凝土拱坝的发展趋势第12页
 1.4 碾压混凝土拱坝温度场及温度应力的研究方法第12-15页
 1.5 碾压混凝土拱坝温度应力仿真分析的进展第15-18页
 1.6 问题的提出第18-19页
 1.7 本文的主要内容第19-21页
第2章 混凝土结构的三维温度场、应力场仿真原理第21-32页
 2.1 热传导方程第21-23页
 2.2 初始条件和边界条件第23-25页
 2.3 稳定温度场有限元计算公式第25-26页
 2.4 不稳定温度场的有限单元法第26-28页
 2.5 徐变应力场的有限元计算第28-32页
  2.5.1 徐变应力及收缩应力的基本方程第28-30页
  2.5.2 徐变应力场的有限元计算第30-32页
第3章 碾压混凝土拱坝温度场、应力场仿真分析在 ANSYS上的实现第32-66页
 3.1 ANSYS简介第32-36页
  3.1.1 概述第32-33页
  3.1.2 ANSYS热分析简介第33-35页
   3.1.2.1 控制微分方程第33页
   3.1.2.2 ANSYS热分析分类第33-34页
   3.1.2.3 ANSYS热分析的边界条件、初始条件第34-35页
  3.1.3 ANSYS静力分析简介第35-36页
 3.2 用 ANSYS热分析模拟碾压混凝土拱坝温度场第36-44页
  3.2.1 理论上的可行性第36-37页
   3.2.1.1 控制微分方程及有限元方程的统一第36页
   3.2.1.2 计算方法的统一第36页
   3.2.1.3 初始条件和边界条件的统一第36-37页
  3.2.2 分析过程第37-39页
   3.2.2.1 建模及网格剖分第37-38页
   3.2.2.2 加载和求解第38页
   3.2.2.3 后处理第38-39页
  3.2.3 温度场仿真中的几个关键问题第39-44页
 3.3 用 ANSYS结构场分析模拟碾压混凝土坝应力场第44-50页
  3.3.1 理论上的可行性第44页
  3.3.2 实现过程第44-46页
  3.3.3 应力仿真中的几个关键问题第46-50页
 3.4 温度场与应力场仿真分析中的前后处理技术研究第50-61页
  3.4.1 温度场与应力场仿真分析中前处理技术研究第50-52页
   3.4.1.1 图形界面开发工具— Visual Basic第50-51页
   3.4.1.2 绘图设计开发工具— AutoCAD第51页
   3.4.1.3 有限元建模第51-52页
  3.4.2 参数化有限元法的特点和实现方法第52-55页
  3.4.3 温度场与应力场仿真分析中后处理技术研究第55-61页
   3.4.3.1 读取 ANSYS中的数据库第55-57页
   3.4.3.2 ANSYS映射路径技术第57-58页
   3.4.3.3 地图软件 SURFER绘制等值线第58-61页
 3.5 算例第61-65页
 3.6 本章小结第65-66页
第4章 云南牛栏江天花板碾压混凝土拱坝仿真分析第66-89页
 4.1 工程概况第66页
 4.2 基本资料第66-69页
  4.2.1 坝址气温资料第66-67页
  4.2.2 坝址水温资料第67页
  4.2.3 混凝土热学性能参数第67-68页
  4.2.4 碾压混凝土与基岩力学性能指标第68-69页
 4.3 计算模型的选取第69-73页
  4.3.1 拱坝体型及布置第69-71页
  4.3.2 有限元计算模型的选取第71-72页
  4.3.3 施工过程模拟第72-73页
 4.4 碾压混凝土拱坝温度场及应力计算第73-88页
 4.5 本章小结第88-89页
第5章 总结与展望第89-91页
 5.1 总结第89页
 5.2 展望第89-91页
参考文献第91-95页
致谢第95页

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