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胶凝砂砾石坝静动力应力变形特性有限元分析

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第8-15页
    1.1 研究背景与意义第8页
    1.2 胶凝砂砾石坝的发展历程第8-9页
    1.3 胶凝砂砾石坝研究进展第9-12页
        1.3.1 胶凝砂砾石材料特性研究进展第9-11页
        1.3.2 胶凝砂砾石材料本构模型研究进展第11页
        1.3.3 胶凝砂砾石坝应力变形特性研究进展第11-12页
        1.3.4 胶凝砂砾石坝渗流特性及坝坡稳定性研究进展第12页
    1.4 本课题研究的必要性第12-13页
    1.5 研究目的与研究内容第13-14页
        1.5.1 研究目的第13页
        1.5.2 研究内容第13-14页
    1.6 技术路线第14-15页
2 胶凝砂砾石材料的应力-应变特性及其影响因素分析第15-23页
    2.1 胶凝砂砾石材料静力应力-应变特性第15-18页
    2.2 胶凝砂砾石材料动力应力-应变特性第18-20页
    2.3 胶凝砂砾石材料静动力应力-变形特性的影响因素及影响规律第20-22页
        2.3.1 胶凝砂砾石材料静力力学特性的影响因素及影响规律第20-21页
        2.3.2 胶凝砂砾石材料动力力学特性的影响因素及影响规律第21-22页
    2.4 本章小结第22-23页
3 胶凝砂砾石材料静动力本构模型的分析与选择第23-33页
    3.1 胶凝砂砾石材料静力本构模型第23-29页
        3.1.1 基于混凝土法的静力本构模型第23-26页
        3.1.2 基于土工法的静力本构模型第26-29页
        3.1.3 胶凝砂砾石材料静力本构模型的分析与选择第29页
    3.2 胶凝砂砾石材料动力本构模型第29-32页
    3.3 本章小结第32-33页
4 胶凝砂砾石坝应力变形的影响因素及其影响规律分析第33-58页
    4.1 胶凝砂砾石坝应力变形影响因素的敏感性分析第33-40页
        4.1.1 正交试验法简介第33页
        4.1.2 正交试验设计第33-34页
        4.1.3 试验方案有限元模型第34-35页
        4.1.4 计算参数第35页
        4.1.5 边界条件及荷载施加第35页
        4.1.6 正交试验结果第35-40页
    4.2 各相关因素对胶凝砂砾石坝静力应力变形的影响规律第40-48页
        4.2.1 坝高对胶凝砂砾石坝静力应力变形的影响规律第40-44页
        4.2.2 胶凝含量对胶凝砂砾石坝静力应力变形的影响规律第44-46页
        4.2.3 上下游坝坡坡比对胶凝砂砾石坝静力应力变形的影响规律第46-48页
    4.3 各相关因素对胶凝砂砾石坝动力响应的影响规律第48-57页
        4.3.1 坝高对胶凝砂砾石坝动力响应的影响规律第49-52页
        4.3.2 胶凝含量对胶凝砂砾石坝动力响应的影响规律第52-54页
        4.3.3 上下游坝坡坡比对胶凝砂砾石坝动力响应的影响规律第54-57页
    4.4 本章小结第57-58页
5 胶凝砂砾石坝防渗方案对比及坝坡稳定影响因素的分析第58-65页
    5.1 胶凝砂砾石坝防渗方案对比第58-60页
    5.2 胶凝砂砾石坝坝坡稳定影响因素分析第60-64页
    5.3 本章小结第64-65页
6 应用实例研究第65-79页
    6.1 工程概况第65-66页
    6.2 计算工况与计算参数第66-67页
    6.3 有限元模型第67页
    6.4 大坝渗流及坝坡稳定分析第67-69页
        6.4.1 大坝渗流分析第68-69页
        6.4.2 坝坡稳定分析第69页
    6.5 大坝静力有限元分析第69-75页
        6.5.1 大坝完建期的应力变形分析第69-71页
        6.5.2 大坝正常蓄水位工况下的应力变形分析第71-73页
        6.5.3 大坝校核洪水位工况下的应力变形分析第73-75页
    6.6 大坝动力有限元分析第75-77页
    6.7 本章小结第77-79页
7 结论与展望第79-81页
    7.1 结论第79-80页
    7.2 展望第80-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-86页
附录第86页

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