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高拱坝特殊工况坝体结构工作性态研究

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

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