第1章 绪论 | 第1-16页 |
1.1 混凝土拱坝的发展概况及特点 | 第8-9页 |
1.2 混凝土拱坝温度场、温度应力场的研究方法与现状 | 第9-13页 |
1.3 论文的研究思路及研究内容 | 第13-16页 |
第2章 温度场及徐变应力场的理论与基本计算原理 | 第16-26页 |
2.1 热传导基本理论 | 第16-19页 |
2.2 温度场中的基本参数 | 第19-21页 |
2.3 不稳定温度场三维有限元计算 | 第21页 |
2.4 考虑水管冷却的温度场有限元分析 | 第21-22页 |
2.5 混凝土徐变应力场的有限元分析 | 第22-25页 |
2.6 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 温度场及徐变应力场仿真分析的ANSYS方法 | 第26-32页 |
3.1 ANSYS热分析简介 | 第26-28页 |
3.2 用ANSYS模拟混凝土拱坝温度场的可行性 | 第28页 |
3.3 仿真分析的实现过程 | 第28-29页 |
3.4 计算仿真的技术处理 | 第29-31页 |
3.5 本章小结 | 第31-32页 |
第4章 构皮滩高拱坝温度及应力仿真分析 | 第32-64页 |
4.1 工程基本概况 | 第32-33页 |
4.2 计算基本条件及参数确定 | 第33-39页 |
4.3 温控标准 | 第39-41页 |
4.4 温度场计算成果分析 | 第41-47页 |
4.5 温度应力计算成果分析 | 第47-59页 |
4.6 高温季节浇筑陡坡坝段的可行性研究 | 第59-63页 |
4.7 本章小结 | 第63-64页 |
第5章 对影响坝体温度及应力的几个参数的研究 | 第64-73页 |
5.1 绝热温升对坝体温度及应力的敏感性分析 | 第64-67页 |
5.2 弹性模量对坝体应力的敏感性分析 | 第67-69页 |
5.3 封拱前残余温度应力对大坝综合应力的影响 | 第69-71页 |
5.4 封拱温度提高1℃对坝体运行期综合应力的影响研究 | 第71-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-73页 |
第6章 拱坝设计温控标准与防裂措施的综合评价 | 第73-78页 |
6.1 构皮滩拱坝设计温控标准与温控措施的综合评价 | 第73-74页 |
6.2 高混凝土拱坝温控防裂研究 | 第74-77页 |
6.3 本章小结 | 第77-78页 |
第7章 总结与展望 | 第78-81页 |
7.1 总结 | 第78-79页 |
7.2 展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
致谢 | 第84页 |