摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 研究的目的及意义 | 第10-11页 |
1.2 依托工程拉西瓦水电站概况 | 第11-12页 |
1.3 研究现状 | 第12-13页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第13-14页 |
第二章 设计基本资料及特殊工况 | 第14-58页 |
2.1 体型资料 | 第14-15页 |
2.2 水文气象资料 | 第15-19页 |
2.3 混凝土及基岩材料参数 | 第19页 |
2.4 进度资料 | 第19-21页 |
2.4.1 已发生的实际进度资料 | 第19页 |
2.4.2 截止 2009 年 9 月底的大坝形象 | 第19-20页 |
2.4.3 下一阶段进度资料 | 第20-21页 |
2.5 特殊工况分析 | 第21-23页 |
2.6 封拱温度与设计温度荷载 | 第23-28页 |
2.6.1 设计封拱温度的确定 | 第23-26页 |
2.6.2 实际封拱温度 | 第26-28页 |
2.7 监测资料 | 第28-58页 |
2.7.1 垂线位置布置图 | 第28-30页 |
2.7.2 垂线位移监测 CCD 测量成果 | 第30-41页 |
2.7.3 垂线位移监测人工测量成果 | 第41-58页 |
第三章 计算原理 | 第58-69页 |
3.1 热传导的微分方程 | 第58-59页 |
3.2 热传导的泛函形式 | 第59页 |
3.3 空间域离散 | 第59-61页 |
3.4 冷却水管的模拟 | 第61-63页 |
3.5 时间域离散 | 第63-64页 |
3.6 温度应力 | 第64-65页 |
3.7 仿真应力 | 第65-68页 |
3.8 横缝计算原理 | 第68-69页 |
第四章 初期蓄水坝体变形参数反演分析 | 第69-79页 |
4.1 资料分析 | 第69-73页 |
4.1.1 垂线位移 CCD 测量成果 | 第69-70页 |
4.1.2 垂线位移人工测量成果 | 第70-72页 |
4.1.3 小结 | 第72-73页 |
4.2 计算模型与边界条件 | 第73-74页 |
4.3 拱坝混凝土综合变模反演分析 | 第74-78页 |
4.3.1 计算工况 | 第74-77页 |
4.3.2 反演分析 | 第77-78页 |
4.4 小结 | 第78-79页 |
第五章 盖重区冷却对下部已灌浆横缝的影响规律研究 | 第79-95页 |
5.1 计算模型与边界条件 | 第79-80页 |
5.2 计算工况 | 第80-82页 |
5.3 研究结果分析 | 第82-86页 |
5.3.1 上部灌区降温对已灌浆横缝的影响规律 | 第82-84页 |
5.3.2 降温区与缝端的距离对缝端应力的影响规律 | 第84-86页 |
5.3.3 综合工况研究 | 第86页 |
5.4 封拱温度高于设计值对坝体应力的影响 | 第86-94页 |
5.4.1 数值计算分析 | 第86-93页 |
5.4.2 拱梁分载法计算分析 | 第93-94页 |
5.5 小结 | 第94-95页 |
第六章 坝体未完建提前蓄水发电坝体实际工作性态 | 第95-124页 |
6.1 计算模型与边界条件 | 第95-97页 |
6.2 计算工况 | 第97-100页 |
6.3 灌浆后横缝是否会拉开的问题 | 第100-109页 |
6.3.1 2358.5~2367.5 的横缝 | 第100-105页 |
6.3.2 2376.5~2385.5 的横缝 | 第105-109页 |
6.4 蓄水对上部未灌浆横缝的压紧效果问题 | 第109-114页 |
6.4.1 2404.5m~2412.5m 的横缝 | 第109-110页 |
6.4.2 2412.5m~2420.5m 的横缝 | 第110-111页 |
6.4.3 2420.5m~2430.5m 的横缝 | 第111-112页 |
6.4.4 2430.5m~2440.5m 的横缝 | 第112-114页 |
6.5 分期浇筑、分期封拱、分期蓄水条件下拱坝工作性态研究 | 第114-124页 |
第七章 结论 | 第124-126页 |
参考文献 | 第126-129页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第129-130页 |
致谢 | 第130-131页 |