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某碾压混凝土重力坝温度应力仿真分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-9页
1 绪论第9-16页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
        1.1.1 研究背景第9页
        1.1.2 研究意义第9-10页
    1.2 碾压混凝土坝的发展概况和技术进展第10-12页
        1.2.1 碾压混凝土坝的发展概况第10-11页
        1.2.2 碾压混凝土坝筑坝技术的进展第11-12页
    1.3 碾压混凝土坝温度场和应力场的研究方法与现状第12-14页
        1.3.1 温度场研究方法第12-13页
        1.3.2 温度应力场研究方法第13-14页
        1.3.3 碾压混凝土坝温度徐变应力研究现状[20]第14页
    1.4 本文主要研究内容第14-16页
2 大体积混凝土的温度场和应力场计算理论第16-22页
    2.1 温度场计算理论第16-20页
        2.1.1 热传导基本方程[34]-[40]第16-18页
        2.1.2 初始条件及边界条件[41]-[43]第18-19页
        2.1.3 计算温度场的有限单元法第19-20页
    2.2 应力场计算理论第20-22页
3 有限元计算原理及 ANSYS 软件编程第22-26页
    3.1 有限元法的基本原理第22-23页
    3.2 ANSYS 软件编程第23-26页
        3.2.1 基于 ANSYS 软件的三维有限元分析第23-24页
        3.2.2 ANSYS 热分析简介第24页
        3.2.3 大体积混凝土的温度场计算编程第24-25页
        3.2.4 大体积混凝土的应力场计算编程第25-26页
4 计算模型第26-34页
    4.1 工程概况第26-29页
    4.2 基本资料第29-32页
        4.2.1 坝址气温资料第29页
        4.2.2 基岩初始温度第29页
        4.2.3 坝体混凝土配合比第29-30页
        4.2.4 混凝土和基岩的热学、力学性能第30-31页
        4.2.5 混凝土弹性模量、徐变度计算第31页
        4.2.6 混凝土的绝热温升计算式第31页
        4.2.7 混凝土的浇注温度第31-32页
    4.3 计算模型第32-34页
5 挡水坝段温度场及应力场仿真分析第34-58页
    5.1 挡水坝段工况组合及浇筑方案第34-39页
        5.1.1 混凝土浇筑温度第34-35页
        5.1.2 计算工况第35-36页
        5.1.3 施工进度计划第36-39页
    5.2 挡水坝段温度和温度应力计算成果与分析第39-58页
6 溢流坝段温度场及应力场仿真分析第58-66页
    6.1 溢流坝段工况组合及浇筑方案第58-60页
        6.1.1 混凝土浇筑温度第58-59页
        6.1.2 计算工况第59页
        6.1.3 施工进度计划第59-60页
    6.2 挡水坝段温度和温度应力计算成果与分析第60-66页
7 结论与展望第66-68页
    7.1 结论第66页
    7.2 展望第66-68页
参考文献第68-70页
个人简历第70-71页
致谢第71页

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