摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第8-13页 |
1.1 概述 | 第8页 |
1.2 存在问题 | 第8-11页 |
1.3 本文的主要工作 | 第11-13页 |
2 材料的本构模型 | 第13-21页 |
2.1 堆石体的本构模型 | 第13-18页 |
2.1.1 非线性弹性模型 | 第13-16页 |
2.1.2 弹塑性模型 | 第16-18页 |
2.2 混凝土材料的线弹性本构模型 | 第18-19页 |
2.3 模型的选择 | 第19-21页 |
3 接触面的研究 | 第21-32页 |
3.1 接触面模型简介 | 第21-23页 |
3.1.1 克拉夫(Clough)和邓肯(Duncan)的τ~ωs双曲线模型 | 第21-22页 |
3.1.2 Brandt和陈慧远的弹塑性模型 | 第22-23页 |
3.2 接触面单元 | 第23-29页 |
3.2.1 无厚度单元 | 第23-25页 |
3.2.2 薄单元 | 第25-29页 |
3.2.3 两种接触面单元的比较与分析 | 第29页 |
3.3 关于薄层单元厚度d的讨论 | 第29-31页 |
3.4 本章小结 | 第31-32页 |
4 松山面板堆石坝的脱空分析 | 第32-63页 |
4.1 工程概况与计算参数 | 第32-34页 |
4.2 无脱空时的坝体应力应变分析 | 第34-40页 |
4.2.1 堆石体位移 | 第35页 |
4.2.2 堆石体应力 | 第35页 |
4.2.3 面板变形 | 第35页 |
4.2.4 面板应力 | 第35-40页 |
4.3 松山面板坝脱空应力应变分析 | 第40-62页 |
4.3.1 典型断面的选择与分析 | 第40-43页 |
4.3.2 典型断面脱空分析 | 第43-54页 |
4.3.3 松山面板坝最危险脱空处预测 | 第54-58页 |
4.3.4 脱空面积对危险脱空区域的研究 | 第58-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-67页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第69页 |