首页--工业技术论文--水利工程论文--水利枢纽、水工建筑物论文--挡水坝论文--混凝土坝论文--拱坝论文

碾压混凝土拱坝施工仿真分析方法研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-18页
   ·碾压混凝土拱坝的发展概况第11-12页
   ·碾压混凝土拱坝温度应力第12-13页
   ·温度场和温度应力研究的方法第13-15页
     ·解析法第13页
     ·数值计算法第13-14页
     ·温度应力计算方法第14-15页
   ·碾压混凝土拱坝仿真分析现状第15-17页
   ·本文的主要研究工作第17-18页
第二章 仿真分析计算方法的建立及实现第18-28页
   ·概述第18页
   ·仿真计算的内容第18-19页
   ·仿真计算的具体实施第19-28页
     ·温度场的仿真第19-22页
     ·应力场的仿真第22-28页
第三章 碾压混凝土拱坝仿真分析模型的建立及相关理论第28-41页
   ·温度场计算理论第28-32页
     ·热传导原理第28-30页
     ·热传导微分方程求解方法第30-32页
   ·温度徐变应力计算理论第32-36页
     ·徐变理论第32-33页
     ·混凝土徐变度表达式第33-34页
     ·混凝土徐变应力的有限元隐式解法第34-36页
   ·诱导缝等效强度模型的建立第36-41页
     ·混凝土的本构关系第36-39页
     ·等效强度模型及求解步骤第39-41页
第四章 仿真分析计算模型及相关参数第41-47页
   ·工程概况第41-42页
     ·体形参数第41页
     ·水位及蓄水情况第41-42页
     ·单元划分第42页
   ·热力学相关参数第42-46页
     ·水泥水化热与混凝土绝热温升第42-43页
     ·大气温度第43-44页
     ·浇筑温度第44页
     ·水温第44页
     ·温度初始条件第44页
     ·地温及边界条件第44-46页
   ·坝基岩石物理力学参数第46页
     ·混凝土的力学性能和变形性能指标第46页
   ·工期安排第46-47页
第五章 温度场计算结果及分析第47-63页
   ·概述第47页
   ·根据实际工期实测温度参数计算的温度场结果第47-51页
     ·拱冠梁温度场分布图(℃)第47-49页
     ·特征点温度时间历程曲线图(℃)第49页
     ·240米高程拱圈温度场分布图(℃)第49-50页
     ·计算结果分析第50-51页
   ·实际工期估测温度计算结果第51-54页
     ·不同施工阶段拱冠梁温度场分布图(℃)第51-52页
     ·特征点温度时间历程曲线图(℃)第52-53页
     ·拱圈温度场分布图(℃)第53页
     ·计算结果分析第53-54页
   ·计划工期实测温度第54-57页
     ·拱冠梁温度场分布图(℃)第54-55页
     ·特征点温度场分布图(℃)第55-56页
     ·拱圈温度场分布图(℃)第56页
     ·计算结果分析第56-57页
   ·计划工期估测温度第57-60页
     ·拱冠梁温度场分布图(℃)第57-58页
     ·特征点温度时间历程曲线(℃)第58-59页
     ·230米高程拱圈温度场分布图(℃)第59页
     ·计算结果分析第59-60页
   ·各种计算结果的比较第60-63页
     ·在实际工期安排下由实测温度和估测温度计算结果的比较第60页
     ·各种组合下拱冠梁温度场计算结果比较第60-62页
     ·小结第62-63页
第六章 应力场计算结果及分析第63-75页
   ·概述第63页
   ·根据实际工期和实测温度计算的应力场结果第63-66页
     ·坝体应力计算结果(MPa)第63-65页
     ·拱冠梁应力场图(MPa)第65页
     ·坝体240米高程拱圈应力图(MPa)第65-66页
     ·计算结果分析(+为拉应力,-为压应力)第66页
   ·根据实际工期和估测温度计算的坝体应力场图第66-69页
     ·坝体应力场计算结果(MPa)第66-68页
     ·拱冠梁应力场图(MPa)第68页
     ·坝体240米高程拱圈应力图(MPa)第68-69页
     ·计算结果分析第69页
   ·计划工期实测温度应力场计算结果第69-70页
     ·坝体应力场(MPa)第69-70页
     ·拱冠梁应力场(MPa)第70页
     ·计算结果分析第70页
   ·计划工期估测温度应力场计算结果第70-71页
     ·坝体应力场计算结果(MPa)第70-71页
     ·拱冠梁应力图(MPa)第71页
     ·计算结果分析第71页
   ·各种计算结果比较分析第71-75页
     ·计算结果比较第72页
     ·坝体运行期(650天)应力场比较图第72-73页
     ·拱冠梁应力场比较第73页
     ·比较结果分析第73-75页
第七章 基于随机有限元的施工期温度场分析第75-93页
   ·概述第75页
   ·随机有限元方法第75-79页
     ·蒙特卡罗法(Monte-Carlo)随机有限元法第75-78页
     ·摄动随机有限元法第78页
     ·纽曼随机有限元法第78-79页
     ·验算点展开随机有限元法第79页
     ·ANSYS中蒙特卡罗模拟技术第79页
   ·蒙特卡罗随机有限元法在ANSYS中的实现第79-85页
     ·各变量分布函数第80-81页
     ·各变量样本第81-83页
     ·计算结果第83-85页
   ·施工工期对坝体最高温度的影响第85-89页
   ·大气温度对浇筑过程最高温度的影响第89页
   ·浇筑温度对浇筑过程最高温度的影响第89-90页
   ·考虑各种影响因素下的浇筑过程最高温度第90-91页
   ·本章小结第91-93页
第八章 总结与展望第93-97页
   ·总结第93-94页
   ·研究展望第94-97页
参考文献第97-100页
致谢第100页

论文共100页,点击 下载论文
上一篇:晕痛针结合耳三针治疗耳源性眩晕的临床研究
下一篇:新中国成立后中学思想政治课改革探索