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极端荷载作用下混凝土重力坝的动态响应行为和损伤机理

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-8页
第一章 绪论第13-35页
    1.1 研究背景、目的及意义第13-17页
    1.2 强震作用下混凝土坝的动态响应及失事机理研究概况第17-26页
        1.2.1 强震作用下混凝土坝的动力破坏研究方法第18-22页
        1.2.2 强震作用下混凝土坝的动态响应及损伤累积破坏效应第22-26页
    1.3 爆炸冲击荷载作用下结构的毁伤特性研究概况第26-33页
        1.3.1 爆炸冲击荷载下混凝土的动态损伤本构模型第26-28页
        1.3.2 爆炸冲击荷载下混凝土重力坝的动态响应及破坏机理第28-33页
    1.4 本文的研究思路和主要研究内容第33-35页
第二章 强震作用下混凝土重力坝的断裂破坏过程第35-74页
    2.1 引言第35-36页
    2.2 地震开裂破坏模型第36-42页
        2.2.1 位移模式第36-37页
        2.2.2 富集函数第37-39页
        2.2.3 离散方程第39-41页
        2.2.4 数值积分方案第41-42页
    2.3 强震作用下混凝土重力坝的动态响应行为及破坏过程第42-49页
        2.3.1 Koyna 重力坝第42-43页
        2.3.2 强震作用下 Koyna 重力坝的动态响应及开裂扩展过程第43-47页
        2.3.3 网格尺寸效应分析第47-49页
    2.4 混凝土重力坝强震潜在失效模式识别第49-57页
        2.4.1 混凝土重力坝计算参数和计算模型第50-51页
        2.4.2 地震动选取第51-52页
        2.4.3 混凝土重力坝强震潜在失效模式概化第52-57页
    2.5 初始裂缝对混凝土重力坝失效模式的影响第57-65页
        2.5.1 初始裂缝模型第59-60页
        2.5.2 单初始裂缝下的地震开裂扩展过程第60-63页
        2.5.3 双初始裂缝下的地震开裂扩展过程第63-65页
    2.6 混凝土重力坝极限抗震能力评价方法第65-73页
        2.6.1 极限抗震能力评价方法第65-66页
        2.6.2 基于性能的抗震评价模型第66-68页
        2.6.3 动力有限元抗滑稳定计算方法第68-69页
        2.6.4 混凝土重力坝极限抗震能力评价第69-73页
    2.7 本章小结第73-74页
第三章 强震作用下混凝土重力坝的损伤累积破坏效应第74-134页
    3.1 引言第74-75页
    3.2 混凝土损伤塑性模型第75-80页
        3.2.1 损伤演化第76-78页
        3.2.2 屈服准则第78-79页
        3.2.3 流动法则第79-80页
    3.3 损伤累积破坏指标第80-81页
    3.4 强震持时对混凝土重力坝损伤累积破坏的影响第81-95页
        3.4.1 强震持时的定义第82-84页
        3.4.2 地震动记录选取及强震持时预测第84-87页
        3.4.3 Koyna 重力坝计算模型及计算参数第87-88页
        3.4.4 强震作用下的 Koyna 重力坝损伤累积破坏过程第88-90页
        3.4.5 强震持时对混凝土重力坝损伤累积破坏的影响第90-95页
    3.5 主余震地震序列下混凝土重力坝的损伤累积破坏效应第95-107页
        3.5.1 主余震地震序列的构造方法第95-96页
        3.5.2 实测主余震地震序列选取第96-101页
        3.5.3 主余震地震序列对混凝土重力坝损伤累积破坏效应的影响第101-105页
        3.5.4 主余震地震序列下的混凝土重力坝损伤累积破坏定量分析第105-107页
    3.6 近断层地震动下混凝土重力坝的损伤累积破坏效应第107-123页
        3.6.1 近断层地震动基本特征第107-109页
        3.6.2 具有方向性效应的近断层地震动选取第109-113页
        3.6.3 大坝-库水-地基动态相互作用的 Lagrangian 算法第113-115页
        3.6.4 Koyna 重力坝耦合模型第115-116页
        3.6.5 近断层地震作用下混凝土重力坝的动态响应行为第116-118页
        3.6.6 近断层地震作用下混凝土重力坝的损伤累积破坏效应第118-121页
        3.6.7 近断层地震动对混凝土重力坝损伤累积破坏的影响第121-123页
    3.7 近断层地震动方向效应下混凝土重力坝的抗震性能评估第123-133页
        3.7.1 近断层和远断层地震动选取第123-125页
        3.7.2 考虑大坝-库水-地基耦合作用的 Koyna 重力坝抗震性能分析第125-126页
        3.7.3 近断层地震作用下混凝土重力坝的抗震性能第126-131页
        3.7.4 非线性动态响应及损伤累积破坏效应第131-133页
    3.8 本章小结第133-134页
第四章 水下爆炸冲击波传播特性及其边界效应第134-171页
    4.1 引言第134-135页
    4.2 基于 Lagrangian-Eulerian 的全耦合方法第135-141页
        4.2.1 全耦合模型第135-137页
        4.2.2 气穴现象及气穴模型第137-141页
    4.3 材料模型及状态方程第141-143页
        4.3.1 炮轰产物的材料模型及状态方程第141-142页
        4.3.2 水的材料模型及状态方程第142页
        4.3.3 气体的材料模型及状态方程第142-143页
    4.4 水下和空中爆炸的冲击波传播特性第143-156页
        4.4.1 炸药在水和空中两种介质的爆炸过程第143-149页
        4.4.2 水下和空中爆炸冲击波传播经验公式第149-152页
        4.4.3 水下和空中爆炸冲击波传播特性对比分析第152-156页
    4.5 水下爆炸冲击波传播的边界效应第156-169页
        4.5.1 气穴模型验证第156-158页
        4.5.2 自由场水下爆炸第158-160页
        4.5.3 近自由面水下爆炸第160-162页
        4.5.4 近结构面(背空气)水下爆炸第162-166页
        4.5.5 近结构面(背水)水下爆炸第166-169页
    4.6 本章小结第169-171页
第五章 爆炸冲击荷载下混凝土重力坝的动态响应及破坏机理第171-226页
    5.1 引言第171-172页
    5.2 高应变率下的非线性动态损伤本构模型第172-182页
        5.2.1 HJC 混凝土动态损伤本构模型第172-175页
        5.2.2 RHT 混凝土动力损伤本构模型第175-179页
        5.2.3 JH-2 岩基动力损伤本构模型第179-182页
    5.3 耦合模型验证第182-186页
        5.3.1 试验模型描述第182-183页
        5.3.2 数值模型建立第183-184页
        5.3.3 数值与试验结果比较分析第184-186页
    5.4 水下和空中爆炸冲击下混凝土重力坝的损伤特性第186-201页
        5.4.1 水下和空中爆炸冲击波传播第186-189页
        5.4.2 水下和空中爆炸的混凝土重力坝全耦合模型第189-191页
        5.4.3 水下和空中爆炸冲击下混凝土重力坝的动态响应行为第191-197页
        5.4.4 水下和空中爆炸冲击下混凝土重力坝的毁伤特性第197-199页
        5.4.5 重力坝网格尺寸效应分析第199-201页
    5.5 水下爆炸冲击荷载下混凝土重力坝的破坏效应第201-209页
        5.5.1 混凝土重力坝模型描述及数值模型建立第201-202页
        5.5.2 冲击波在水下和大坝结构中的传播特性第202-206页
        5.5.3 水下爆炸冲击荷载下混凝土重力坝的动态响应和破坏效应第206-209页
    5.6 水下爆炸冲击荷载下混凝土重力坝的抗爆性能第209-219页
        5.6.1 起爆距离对混凝土重力坝抗爆性能的影响第210-212页
        5.6.2 炸药量对混凝土重力坝抗爆性能的影响第212-214页
        5.6.3 起爆深度对混凝土重力坝抗爆性能的影响第214-216页
        5.6.4 库前水位对混凝土重力坝抗爆性能的影响第216-219页
    5.7 水下爆炸冲击荷载下混凝土重力坝的损伤预测第219-225页
        5.7.1 基于形态的混凝土重力坝爆炸损伤破坏等级分类第219-220页
        5.7.2 关键损伤因素确定第220-223页
        5.7.3 水下爆炸冲击下混凝土重力坝损伤预测模型建立第223-225页
    5.8 本章小结第225-226页
第六章 结论与展望第226-230页
    6.1 结论第226-229页
    6.2 展望第229-230页
参考文献第230-253页
攻读博士期间发表论文和参加科研情况说明第253-257页
致谢第257页

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