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 |