某碾压混凝土重力坝设计及溢流断面优化
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 选题的目的意义 | 第10-11页 |
1.2 碾压混凝土重力坝研究进展 | 第11-14页 |
1.2.1 国内研究进展 | 第11-13页 |
1.2.2 国外研究进展 | 第13页 |
1.2.3 重力坝优化设计研究进展 | 第13-14页 |
1.3 结构优化设计理论 | 第14-16页 |
1.3.1 结构优化设计的发展 | 第14页 |
1.3.2 结构优化的思想和数学模型 | 第14-15页 |
1.3.3 结构优化的类型 | 第15-16页 |
1.4 本文研究的内容与技术路线 | 第16-18页 |
1.4.1 研究内容 | 第16页 |
1.4.2 技术路线 | 第16-18页 |
第二章 工程建设条件 | 第18-25页 |
2.1 水文 | 第18-21页 |
2.1.1 流域概况 | 第18页 |
2.1.2 气象 | 第18页 |
2.1.3 水文基本资料 | 第18页 |
2.1.4 径流 | 第18-19页 |
2.1.5 洪水 | 第19-20页 |
2.1.6 泥沙 | 第20页 |
2.1.7 水位流量关系 | 第20-21页 |
2.2 工程地质 | 第21-25页 |
2.2.1 区域地质概况 | 第21页 |
2.2.2 水库区工程地质 | 第21-23页 |
2.2.3 坝址区工程地质条件 | 第23页 |
2.2.4 主要建筑物工程地质及评价 | 第23-24页 |
2.2.5 天然建筑材料 | 第24-25页 |
第三章 工程任务及规模 | 第25-29页 |
3.1 工程建设的必要性 | 第25页 |
3.2 工程建设的依据及工程任务 | 第25-27页 |
3.2.1 工程建设依据 | 第25页 |
3.2.2 工程任务 | 第25页 |
3.2.3 工程规模 | 第25页 |
3.2.4 特征水位的选择 | 第25-26页 |
3.2.5 兴利调节计算 | 第26页 |
3.2.6 洪水调节计算 | 第26页 |
3.2.7 初期蓄水计划 | 第26-27页 |
3.3 工程等别及标准 | 第27-29页 |
3.3.1 工程等别 | 第27页 |
3.3.2 建筑物级别 | 第27页 |
3.3.3 洪水标准 | 第27-29页 |
第四章 工程布置及主要建筑物 | 第29-45页 |
4.1 工程选址 | 第29-33页 |
4.1.1 建坝河段选择 | 第29页 |
4.1.2 坝址拟定 | 第29-30页 |
4.1.3 坝址代表性方案选择 | 第30-31页 |
4.1.4 坝址比较与选择 | 第31-33页 |
4.2 挡水建筑物 | 第33-35页 |
4.2.1 坝顶高程的确定 | 第33-34页 |
4.2.2 大坝结构设计 | 第34页 |
4.2.3 坝体混凝土设计 | 第34-35页 |
4.3 泄水建筑物 | 第35-40页 |
4.3.1 泄水建筑物及消能防冲型式比选 | 第35-36页 |
4.3.2 溢流坝剖面设计 | 第36-37页 |
4.3.3 WES堰泄流能力计算 | 第37-38页 |
4.3.4 泄槽水面线的计算 | 第38-39页 |
4.3.5 消能防冲计算 | 第39-40页 |
4.4 抗滑稳定及应力计算 | 第40-45页 |
4.4.1 抗滑稳定分析 | 第40-43页 |
4.4.2 应力分析 | 第43-45页 |
第五章 溢流断面的优化设计 | 第45-59页 |
5.1 坝型基本参数 | 第45页 |
5.2 参数化建模 | 第45-47页 |
5.2.1 设计变量 | 第45-46页 |
5.2.2 约束条件 | 第46-47页 |
5.2.3 目标函数 | 第47页 |
5.3 基于ANSYS的重力坝静力分析 | 第47-52页 |
5.3.1 建立有限元模型 | 第47-48页 |
5.3.2 初始断面静力分析 | 第48-52页 |
5.4 基于ANSYS的一阶优化 | 第52-54页 |
5.5 基于MATLAB复合形法的优化 | 第54-57页 |
5.6 优化结果对比 | 第57-59页 |
第六章 结论与展望 | 第59-61页 |
6.1 结论 | 第59-60页 |
6.2 展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
作者简介 | 第65页 |