摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 重力坝发展史及特点 | 第12-13页 |
1.3 重力坝国内外抗震研究现状 | 第13-15页 |
1.4 库水-大坝流固耦合作用国内外研究 | 第15-17页 |
1.5 损伤力学与混凝土损伤研究现状 | 第17-19页 |
1.6 波浪荷载国内外研究 | 第19-20页 |
1.7 本文研究的主要内容 | 第20-21页 |
第二章 重力坝抗震理论和有限元非线性研究 | 第21-30页 |
2.1 重力坝抗震理论 | 第21-24页 |
2.1.1 静力理论 | 第21-22页 |
2.1.2 动力理论 | 第22-23页 |
2.1.3 有限元理论 | 第23-24页 |
2.2 振型分解反应谱法 | 第24-26页 |
2.3 附加质量法 | 第26页 |
2.4 有限元非线性分析 | 第26-29页 |
2.4.1 关于非线性问题的有限元解法 | 第26-28页 |
2.4.2 材料非线性在ANSYS中的分析 | 第28-29页 |
2.4.3 强度理论 | 第29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 重力坝地震动响应分析 | 第30-50页 |
3.1 重力坝分析方法 | 第30页 |
3.2 工况 | 第30-31页 |
3.3 有限元分析 | 第31-34页 |
3.3.1 计算假定 | 第33页 |
3.3.2 计算模型 | 第33-34页 |
3.3.3 模型问题处理 | 第34页 |
3.4 模型荷载 | 第34-36页 |
3.4.1 静水压力 | 第35-36页 |
3.4.2 地震动水压力 | 第36页 |
3.5 重力坝静力分析 | 第36-38页 |
3.6 几种工况下的混凝土自振特性 | 第38-41页 |
3.7 几种工况下重力坝的动力分析结果 | 第41-49页 |
3.7.1 空库情况结果分析 | 第41-44页 |
3.7.2 死水位情况结果分析 | 第44-46页 |
3.7.3 校核洪水位情况结果分析 | 第46-49页 |
3.8 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 考虑波浪荷载的重力坝地震动响应分析 | 第50-61页 |
4.1 波浪荷载分析 | 第50-55页 |
4.1.1 波浪力基本资料 | 第50-51页 |
4.1.2 波浪要素计算 | 第51-53页 |
4.1.3 波浪荷载计算 | 第53-55页 |
4.2 考虑波浪荷载的重力坝静力分析 | 第55-56页 |
4.3 考虑波浪荷载的重力坝有限元动力分析 | 第56-60页 |
4.3.1 考虑波浪荷载的重力坝自振特性 | 第56-57页 |
4.3.2 重力坝有限元动力响应结果分析 | 第57-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 基于混凝土塑性损伤的重力坝敏感性 | 第61-75页 |
5.1 敏感性分析原因及方法 | 第61-62页 |
5.2 混凝土裂缝的发展与塑性损伤 | 第62-66页 |
5.2.1 裂缝的形成与发展 | 第62-63页 |
5.2.2 损伤变量及有效应力 | 第63-64页 |
5.2.3 混凝土塑性损伤本构与曲线 | 第64-66页 |
5.3 基于混凝土塑性损伤本构的三维重力坝有限元分析 | 第66-68页 |
5.3.1 混凝土重力坝有限元非线性分析 | 第67-68页 |
5.4 基于有限元的重力坝敏感性分析 | 第68-74页 |
5.4.1 混凝土重力坝抗拉强度对比有限元分析 | 第69-70页 |
5.4.2 混凝土重力坝弹模对比有限元分析 | 第70-72页 |
5.4.3 混凝土参数敏感性分析 | 第72-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 结论与展望 | 第75-77页 |
6.1 结论 | 第75页 |
6.2 展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
附录A 重力坝三维模型分析程序 | 第81-86页 |
附录B 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |