中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第12-22页 |
1.1 研究背景和目的 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-20页 |
1.2.1 结构施工可靠度研究现状 | 第13-15页 |
1.2.2 多项式响应面法研究现状 | 第15-18页 |
1.2.3 施工期大体积混凝土研究现状 | 第18-20页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第20-22页 |
2 基于自适应双变量降维近似的响应面法 | 第22-48页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 考虑交叉项的自适应双变量降维近似模型 | 第23-24页 |
2.3 分量函数的多项式拟合 | 第24-28页 |
2.3.1 单变量分量函数的拟合 | 第24-25页 |
2.3.2 单变量分量函数的特殊结构分析 | 第25-27页 |
2.3.3 双变量分量函数的拟合 | 第27-28页 |
2.4 自适应响应面及其实现步骤 | 第28-31页 |
2.4.1 自适应响应面 | 第28-29页 |
2.4.2 实现步骤 | 第29-31页 |
2.5 算例分析 | 第31-45页 |
2.5.1 数值算例 | 第31-41页 |
2.5.2 工程算例 | 第41-45页 |
2.6 本章小结 | 第45-48页 |
3 基于ABAQUS施工期大体积混凝土有限元计算二次开发 | 第48-68页 |
3.1 引言 | 第48-49页 |
3.2 大体积混凝土施工温度场二次开发 | 第49-57页 |
3.2.1 热传导方程与边值条件 | 第49-51页 |
3.2.2 水化热模型和绝热温升 | 第51-52页 |
3.2.3 水化度与等效龄期成熟度 | 第52-57页 |
3.3 大体积混凝土施工应力场有限元计算 | 第57-63页 |
3.3.1 混凝土力学参数 | 第57-58页 |
3.3.2 双幂徐变模型及其有限元格式 | 第58-62页 |
3.3.3 混凝土开裂风险系数 | 第62-63页 |
3.4 子程序验证 | 第63-66页 |
3.4.1 温度场模拟 | 第63-64页 |
3.4.2 应力场模拟 | 第64-66页 |
3.5 本章小结 | 第66-68页 |
4 施工期大体积混凝土多场耦合有限元分析 | 第68-88页 |
4.1 引言 | 第68页 |
4.2 工程概况 | 第68-71页 |
4.2.1 工程项目概况 | 第68-70页 |
4.2.2 测点布置 | 第70-71页 |
4.3 多场耦合有限元分析 | 第71-77页 |
4.3.1 参数确定 | 第71-72页 |
4.3.2 边界条件 | 第72-73页 |
4.3.3 有限元计算模型 | 第73-77页 |
4.4 有限元数值计算结果 | 第77-86页 |
4.4.1 温度场计算结果 | 第77-80页 |
4.4.2 应力场计算结果 | 第80-86页 |
4.5 本章小节 | 第86-88页 |
5 施工期大体积混凝土开裂风险研究 | 第88-102页 |
5.1 引言 | 第88页 |
5.2 时变体系可靠度 | 第88-91页 |
5.2.1 体系可靠度 | 第88-90页 |
5.2.2 时变可靠度 | 第90页 |
5.2.3 时变体系可靠度 | 第90-91页 |
5.3 基于等价极值事件的自适应响应面法 | 第91-98页 |
5.3.1 等价功能函数 | 第91-92页 |
5.3.2 基于等价极值事件的自适应响应面法及实现步骤 | 第92-93页 |
5.3.3 算例分析 | 第93-98页 |
5.4 大体积混凝土开裂风险可靠度分析 | 第98-101页 |
5.4.1 随机变量的选取 | 第98-99页 |
5.4.2 大体积混凝土开裂风险等价功能函数 | 第99页 |
5.4.3 大体积混凝土开裂风险可靠度 | 第99-101页 |
5.5 本章小结 | 第101-102页 |
6 结论与展望 | 第102-104页 |
6.1 本文主要结论 | 第102页 |
6.2 研究工作展望 | 第102-104页 |
致谢 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-116页 |
附录 | 第116页 |
A.作者在攻读硕士学位期间所发表论文 | 第116页 |
B.作者在攻读硕士学位期间所参与科研项目 | 第116页 |