第一章 绪论 | 第1-11页 |
第一节 研究目的和意义 | 第6-7页 |
第二节 MgO微膨胀混凝土的应用现状 | 第7-8页 |
第三节 MgO微膨胀快速筑拱坝技术中有限元应力计算研究的难点 | 第8-10页 |
第四节 本文的主要内容 | 第10-11页 |
第二章 MgO混凝土自生体积变形的机理及其膨胀模型 | 第11-20页 |
第一节 MgO混凝土的工作机理 | 第11-12页 |
第二节 氧化镁混凝土的变形特性分析 | 第12-15页 |
第三节 MgO混凝土自生体积变形的双曲线模型 | 第15-19页 |
第四节 小结 | 第19-20页 |
第三章 基于MgO混凝土自生体积变形双曲线模型的三维有限元仿真分析理论 | 第20-28页 |
第一节 MgO混凝土的自生体积变形增量表达式 | 第20页 |
第二节 温度场实时仿真计算原理 | 第20-22页 |
第三节 应力场实时仿真计算原理 | 第22-23页 |
第四节 MgO混凝土的徐变变形计算 | 第23-24页 |
第五节 计算机实现及程序介绍 | 第24-27页 |
第六节 小结 | 第27-28页 |
第四章 广东阳春拱坝的三维有限元仿真分析 | 第28-67页 |
第一节 工程概述 | 第28页 |
第二节 有限元模型建立 | 第28-33页 |
第三节 温度场的仿真分析 | 第33-35页 |
第四节 自生体积膨胀变形场实时仿真分析成果 | 第35-41页 |
第五节 应力场仿真计算的成果分析 | 第41-65页 |
第六节 小结 | 第65-67页 |
第五章 结束语 | 第67-69页 |
第一节 结论 | 第67-68页 |
第二节 评价与展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73页 |