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空腹重力坝体型优化及施工期温度场应力场仿真分析

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 概述第10-12页
        1.1.1 空腹重力坝发展概况第10-11页
        1.1.2 空腹重力坝结构特点第11页
        1.1.3 碾压混凝土运用于空腹重力坝的理论探索第11-12页
    1.2 国内、外研究进展第12-16页
        1.2.1 数学优化理论第12-14页
        1.2.2 空腹重力坝仿真研究现状第14-15页
        1.2.3 碾压混凝土温度应力研究现状第15-16页
    1.3 研究意义第16-17页
    1.4 研究内容第17-19页
第二章 仿真分析理论第19-28页
    2.1 优化方法第19-20页
    2.2 温度场计算原理第20-24页
        2.2.1 热传导方程第20-21页
        2.2.2 初始条件第21页
        2.2.3 边界条件第21-22页
        2.2.4 有限元求解方法第22-24页
    2.3 坝体材料线弹性温度应力有限元计算理论第24-25页
    2.4 热一应力耦合场分析第25-28页
第三章 空腹重力坝体型优化设计第28-44页
    3.1 空腹重力坝通用优化模型第28-32页
        3.1.1 设计变量第28-29页
        3.1.2 目标函数第29页
        3.1.3 约束条件第29-32页
    3.2 实例分析第32-40页
        3.2.1 工程实例简介第32-33页
        3.2.2 有限元模型介绍第33-35页
        3.2.3 优化成果第35-38页
        3.2.4 不同基岩条件对于优化结果的影响第38-40页
    3.3 填渣空腹坝有限元分析第40-42页
        3.3.1 有限元模型及填渣材料属性第40-42页
        3.3.2 填渣弹模对坝体的影响第42页
    3.4 本章小结第42-44页
第四章 空腹重力坝施工期温度场应力场仿真第44-61页
    4.1 计算资料第44-47页
        4.1.1 计算模型第44-45页
        4.1.2 计算参数第45-47页
    4.2 施工过程温度场仿真分析第47-51页
        4.2.1 温度场分布云图第48-51页
    4.3 应力场仿真分析第51-56页
    4.4 不同空腹温度对于施工过程的影响第56-59页
    4.5 本章小结第59-61页
第五章 结论与展望第61-64页
    5.1 结论第61-62页
    5.2 展望第62-64页
参考文献第64-68页
致谢第68-69页
作者简介第69页

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