首页--工业技术论文--水利工程论文--水利枢纽、水工建筑物论文--挡水坝论文--混凝土坝论文

混凝土坝温度裂缝机理及仿真分析方法

创新点第6-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-11页
第1章 绪论第16-35页
    1.1 选题背景及研究意义第16-18页
    1.2 研究现状第18-32页
        1.2.1 国内外对于开裂问题的研究第18-23页
        1.2.2 混凝土的本构与细观断裂分析第23-26页
        1.2.3 混凝土坝整体全过程时空写实仿真研究进展第26-32页
    1.3 主要存在的科学问题第32页
    1.4 本文的主要研究内容及方法第32-35页
第2章 含水管温度场仿真与反馈分析的复合单元法第35-51页
    2.1 温度场复合单元法的基本原理第36-39页
        2.1.1 三维非稳定温度场的热传导方程第36页
        2.1.2 复合单元法模型第36-39页
    2.2 关键技术第39-42页
        2.2.1 复合元前处理第39页
        2.2.2 复合元数值积分第39页
        2.2.3 水管沿程温升第39-40页
        2.2.4 水管施工动态仿真第40页
        2.2.5 参数反演分析第40-41页
        2.2.6 温度场振荡的处理第41-42页
    2.3 算例分析第42-50页
        2.3.1 混凝土柱体的水管冷却第42页
        2.3.2 多层弯管大体积混凝土模型第42-45页
        2.3.3 小湾工程应用第45-50页
    2.4 本章小结第50-51页
第3章 混凝土材料特性的细观力学研究第51-79页
    3.1 球形骨料生成及投放第51-54页
        3.1.1 球形骨料生成方法第51-52页
        3.1.2 骨料生成模型图第52-54页
    3.2 球形骨料模型网格生成的单元切割法第54-56页
    3.3 随机凸多面体骨料的生成第56-58页
    3.4 等效弹性模量的细观力学分析第58-61页
        3.4.1 Voigt和Reuss方法第58页
        3.4.2 Hirsch方法第58页
        3.4.3 广义自洽法第58-59页
        3.4.4 Mori-Tanaka方法第59页
        3.4.5 数值方法第59页
        3.4.6 算例分析第59-61页
    3.5 材料非均匀性第61页
    3.6 细观损伤第61-72页
        3.6.1 基本概念第61-62页
        3.6.2 损伤变量的选取第62-66页
        3.6.3 弹黏塑性损伤本构模型第66-67页
        3.6.4 技术路线及算法流程图第67-68页
        3.6.5 算例分析第68-72页
    3.7 混凝土试件力学试验第72-77页
        3.7.1 试验过程第72-75页
        3.7.2 试验成果第75-77页
    3.8 本章小结第77-79页
第4章 静态裂缝分析的复合单元法第79-99页
    4.1 线弹性断裂力学的基本概念第80-81页
        4.1.1 三种基本的断裂类型第80页
        4.1.2 裂缝尖端的奇异性第80-81页
    4.2 复合单元法的基本原理第81-87页
        4.2.1 基本概念第81-83页
        4.2.2 位移模式第83页
        4.2.3 坐标系及其变换第83-84页
        4.2.4 本构方程第84-85页
        4.2.5 平衡方程第85-87页
    4.3 应力强度因子的计算第87-91页
        4.3.1 外推法第87-89页
        4.3.2 虚拟裂缝闭合法第89-91页
    4.4 算例分析第91-98页
        4.4.1 倾斜裂缝远端受拉平板第91-93页
        4.4.2 椭圆形裂缝第93-94页
        4.4.3 混凝土块温度应力及表面裂缝第94-98页
    4.5 本章小结第98-99页
第5章 裂缝扩展分析的复合单元法第99-109页
    5.1 基本理论第99-102页
        5.1.1 最大周向应力理论第99-101页
        5.1.2 复合元裂缝扩展方法第101-102页
    5.2 技术路线及算法流程图第102-103页
    5.3 算例分析第103-108页
        5.3.1 复合型裂缝扩展第103-105页
        5.3.2 单边斜裂缝扩展第105-108页
    5.4 本章小结第108-109页
第6章 混凝土坝时空特性演化第109-142页
    6.1 温度场时空分析方法第110-115页
        6.1.1 热传导方程第110页
        6.1.2 不稳定温度场的有限元计算第110-111页
        6.1.3 初始条件及边界条件第111-112页
        6.1.4 气温与库水温度第112-113页
        6.1.5 水管冷却问题的计算原理第113-115页
    6.2 坝体应力应变场时空分析方法第115-118页
    6.3 坝基开挖松弛时空分析方法第118-120页
    6.4 动态仿真与反馈分析方法第120页
    6.5 技术路线第120-122页
    6.6 关键技术第122-124页
        6.6.1 浇筑仿真第122-123页
        6.6.2 数据传递第123页
        6.6.3 方程求解第123-124页
        6.6.4 后处理结果显示第124页
    6.7 算例分析第124-141页
        6.7.1 工程概况第124-125页
        6.7.2 计算依据第125-136页
        6.7.3 成果分析第136-141页
    6.8 本章小结第141-142页
第7章 混凝土坝裂缝稳定性分析第142-156页
    7.1 裂缝参数取值第143页
    7.2 裂缝单元模型第143-147页
        7.2.1 混凝土块的本构关系第145页
        7.2.2 裂缝的本构关系第145-146页
        7.2.3 单元的本构关系第146页
        7.2.4 裂缝开合迭代第146-147页
    7.3 裂缝成因分析第147-151页
        7.3.1 混凝土实际抗裂性能第147-148页
        7.3.2 施工期温度场仿真分析第148-149页
        7.3.3 施工期应力场仿真分析第149-151页
    7.4 裂缝状态及稳定性分析第151-155页
        7.4.1 现有裂缝状态分析第151-152页
        7.4.2 裂缝稳定性分析第152-155页
    7.5 本章小结第155-156页
第8章 总结与展望第156-159页
    8.1 总结第156-157页
    8.2 展望第157-159页
参考文献第159-169页
攻读博士期间发表或待刊的论文第169页
攻读博士期间参与的主要科研项目第169-170页
致谢第170页

论文共170页,点击 下载论文
上一篇:尾水调压室布设优化及施工安全预警系统研究
下一篇:高混凝土坝施工—运行全过程动态温控防裂分析方法研究