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重力坝水力劈裂的数值模拟与坝踵真实应力性态研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第10-29页
    1.1 研究背景及意义第10-14页
    1.2 混凝土裂缝扩展理论研究第14-20页
        1.2.1 描述裂纹的方式第15页
        1.2.2 混凝土断裂力学研究第15-17页
        1.2.3 混凝土损伤力学研究第17-19页
        1.2.4 混凝土破坏准则第19-20页
    1.3 混凝土重力坝水力劈裂研究现状第20-25页
        1.3.1 混凝土水力劈裂试验研究第20页
        1.3.2 混凝土重力坝水力劈裂数值研究第20-22页
        1.3.3 水力劈裂数值方法第22-25页
    1.4 重力坝坝踵应力研究现状第25-26页
        1.4.1 坝踵应力数值研究第25-26页
        1.4.2 坝踵压应力成因分析第26页
    1.5 论文主要研究内容第26-27页
    1.6 论文主要创新点第27-29页
第2章 应力-渗流-损伤耦合模型及全过程仿真分析方法第29-44页
    2.1 本章引言第29-30页
    2.2 应力-渗流-损伤耦合模型第30-36页
        2.2.1 损伤本构模型第30-32页
        2.2.2 孔隙介质有效应力原理第32-33页
        2.2.3 损伤对孔隙水压影响系数影响第33-34页
        2.2.4 应力、损伤对渗流的影响第34-35页
        2.2.5 渗流场基本微分方程第35-36页
    2.3 仝坝全过程仿真分析方法第36-38页
        2.3.1 八个过程第36页
        2.3.2 应力-渗流-温度三场耦合第36-37页
        2.3.3 两种非线性模型第37-38页
    2.4 缝的模拟第38-39页
        2.4.1 缝单元的破坏模拟第38页
        2.4.2 缝单元的开合迭代及滑移模拟第38页
        2.4.3 缝单元的灌浆模拟第38-39页
        2.4.4 缝单元的渗流模拟第39页
    2.5 排水孔的模拟第39-40页
    2.6 程序实现第40-43页
        2.6.1 应力-渗流-损伤耦合模型第40-42页
        2.6.2 全坝全过程仿真分析第42-43页
    2.7 本章小结第43-44页
第3章 应力-渗流-损伤耦合模型验证第44-74页
    3.1 本章引言第44页
    3.2 单边缝正方形板开裂模拟第44-58页
        3.2.1 计算模型及参数第44-46页
        3.2.2 数值模拟结果及分析第46-58页
    3.3 三点弯曲梁开裂模拟第58-63页
        3.3.1 计算模型第58-59页
        3.3.2 数值模拟结果及分析第59-63页
    3.4 1:40模型重力坝开裂模拟第63-65页
        3.4.1 计算模型第63-64页
        3.4.2 数值模拟结果及分析第64-65页
    3.5 Koyna重力坝开裂模拟第65-68页
        3.5.1 计算模型第65-66页
        3.5.2 数值模拟结果及分析第66-68页
    3.6 水力劈裂试验模拟第68-72页
        3.6.1 计算模型第68-70页
        3.6.2 数值模拟结果及分析第70-72页
    3.7 本章小结第72-74页
第4章 重力坝二维水力劈裂模拟第74-96页
    4.1 本章引言第74页
    4.2 Koyna重力坝水力劈裂模拟第74-78页
        4.2.1 不考虑耦合效应的裂缝扩展第75-76页
        4.2.2 考虑耦合效应的裂缝扩展第76-78页
    4.3 黄登重力坝水力劈裂模拟第78-95页
        4.3.1 工程概况第78页
        4.3.2 计算模型及参数第78-79页
        4.3.3 初始缝位置影响第79-91页
        4.3.4 初始缝深度影响第91-95页
    4.4 本章小结第95-96页
第5章 重力坝三维水力劈裂模拟第96-127页
    5.1 本章引言第96页
    5.2 工程概况和主要计算条件第96-101页
        5.2.1 工程概况第96-97页
        5.2.2 气温水温第97-98页
        5.2.3 劈头裂缝情况第98-99页
        5.2.4 计算模型及参数第99-101页
    5.3 水平初始缝的水力劈裂第101-103页
    5.4 竖直初始缝的水力劈裂第103-120页
        5.4.1 竖直初始缝长度影响第103-107页
        5.4.2 竖直初始缝深度影响第107-109页
        5.4.3 竖直初始缝位置影响第109-113页
        5.4.4 坝体混凝土强度影响第113-116页
        5.4.5 内外温差影响第116-120页
    5.5 斜初始缝的水力劈裂第120-125页
    5.6 本章小结第125-127页
第6章 重力坝坝踵真实应力性态研究第127-162页
    6.1 本章引言第127-128页
    6.2 工程概况及基本资料第128-130页
        6.2.1 工程概况第128页
        6.2.2 气温水温第128-129页
        6.2.3 蓄水过程第129-130页
    6.3 大坝监测成果分析第130-148页
        6.3.1 监测仪器布置第130-131页
        6.3.2 坝踵应力监测第131-139页
        6.3.3 自生体积变形监测第139-141页
        6.3.4 渗流监测第141-148页
    6.4 泄洪2号坝段坝踵应力回归分析第148-151页
        6.4.1 坝踵应力回归分析模型第149-150页
        6.4.2 坝踵应力回归分析结果第150-151页
    6.5 泄洪2号坝段全过程仿真分析第151-161页
        6.5.1 计算模型第152-153页
        6.5.2 混凝土与基岩热、力学性能参数第153-154页
        6.5.3 初始温度第154-155页
        6.5.4 浇筑进度第155页
        6.5.5 仿真分析结果第155-161页
    6.6 本章小结第161-162页
第7章 结论与展望第162-165页
    7.1 主要成果和结论第162-163页
    7.2 研究展望第163-165页
参考文献第165-180页
致谢第180-182页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第182-183页

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