摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
目录 | 第9-12页 |
TABLE OF CONTENTS | 第12-15页 |
1 绪论 | 第15-31页 |
1.1 研究背景及意义 | 第15-16页 |
1.2 国内外土石坝数值模拟几个关键问题的研究现状 | 第16-26页 |
1.2.1 土石坝静力计算研究现状 | 第16-17页 |
1.2.2 土石坝边坡稳定分析研究现状 | 第17-23页 |
1.2.3 土石坝地震动力永久变形分析研究现状 | 第23-26页 |
1.3 国内外数值流形法研究现状 | 第26-29页 |
1.3.1 数值流形法简介 | 第26-27页 |
1.3.2 国内外数值流形法理论研究现状 | 第27-28页 |
1.3.3 国内外数值流形法在水利工程及岩土工程中的应用 | 第28-29页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第29-31页 |
2 数值流形法基本理论 | 第31-56页 |
2.1 数值流形法基本理论 | 第31-48页 |
2.1.1 数值流形法的有限覆盖及位移函数 | 第31-34页 |
2.1.2 数值流形法单元矩阵和平衡方程 | 第34-40页 |
2.1.3 数值流形法接触计算理论 | 第40-46页 |
2.1.4 单纯形积分 | 第46-48页 |
2.2 数值流形法计算稳定性研究 | 第48-55页 |
2.2.1 网格划分对计算稳定性的影响 | 第48-49页 |
2.2.2 算例分析 | 第49-51页 |
2.2.3 每步计算时间步长对计算稳定性的影响 | 第51-52页 |
2.2.4 算例分析 | 第52-53页 |
2.2.5 约束的弹簧刚度对计算稳定性的影响 | 第53-55页 |
2.3 小结 | 第55-56页 |
3 非线性数值流形法研究 | 第56-82页 |
3.1 非线性弹性数值流形法 | 第56-61页 |
3.1.1 非线性弹性本构模型 | 第56-58页 |
3.1.2 非线性弹性数值流形法 | 第58-61页 |
3.2 内时数值流形法理论研究 | 第61-81页 |
3.2.1 内蕴时间理论简介 | 第62-65页 |
3.2.2 内时增量理论 | 第65-67页 |
3.2.3 变刚度法内时数值流形法研究 | 第67-70页 |
3.2.4 常刚度法内时数值流形法研究 | 第70-71页 |
3.2.5 二维内时数值流形法模型验证 | 第71-77页 |
3.2.6 土体材料内时本构研究 | 第77-81页 |
3.3 小结 | 第81-82页 |
4 非线性数值流形法在土石坝工程中的应用 | 第82-112页 |
4.1 数值流形法在土石坝静力计算中的应用 | 第82-88页 |
4.1.1 数值流形法土石坝静力计算流程 | 第82-84页 |
4.1.2 土石坝静力计算算例验证 | 第84-86页 |
4.1.3 工程实例 | 第86-88页 |
4.2 地震作用下土石坝防渗墙受力分析 | 第88-93页 |
4.3 三维内时数值流形法永久变形分析 | 第93-111页 |
4.3.1 三维数值流形法理论推导 | 第93-99页 |
4.3.2 三维内时数值流形法土石坝永久变形分析 | 第99-102页 |
4.3.3 工程实例 | 第102-111页 |
4.4 小结 | 第111-112页 |
5 基于数值流形法的土石坝边坡稳定分析及滑坡模拟 | 第112-134页 |
5.1 引言 | 第112页 |
5.2 基于数值流形法的土体破坏模拟研究 | 第112-122页 |
5.2.1 基于数值流形法的土体破坏模拟研究 | 第112-115页 |
5.2.2 土的剪切试验数值模拟 | 第115-122页 |
5.3 基于数值流形法的边坡稳定分析及滑坡过程模拟研究 | 第122-127页 |
5.3.1 基于数值流形法的边坡稳定分析计算流程 | 第122-125页 |
5.3.2 基于数值流形法的边坡稳定分析研究 | 第125-127页 |
5.4 基于数值流形法的土石坝边坡的稳定分析和滑坡模拟 | 第127-133页 |
5.4.1 实际边坡的稳定分析和滑坡模拟 | 第127-131页 |
5.4.2 土石坝的边坡稳定分析 | 第131-133页 |
5.5 小结 | 第133-134页 |
6 结论与展望 | 第134-138页 |
6.1 结论与创新点 | 第134-136页 |
6.2 创新点摘要 | 第136-137页 |
6.3 展望 | 第137-138页 |
参考文献 | 第138-149页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第149-150页 |
致谢 | 第150-151页 |
作者简介 | 第151-152页 |