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单元生长技术及其在碾压混凝土模拟施工中的应用

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单元生长技术及其在碾压混凝土模拟施工中的应用
论文目录
 
第1章 绪论第1-22页
  · 问题的提出第9-11页
    · 混凝土温变效应引起的裂缝第9-10页
    · 碾压混凝土筑坝技术的特点第10页
    · 碾压混凝土坝仿真分析的难度第10-11页
  · 碾压混凝土坝仿真分析技术第11-20页
    · 多层材料并层技术第11-18页
    · 分区异步长算法第18-19页
    · 新老混凝土的连接处理第19-20页
  · 本文的研究目的第20-21页
  · 本文的主要工作第21-22页
第2章 层合单元及其修正算法第22-44页
  · 层合单元第22-23页
    · 位移模型第23页
    · 积分方法第23页
  · 层合单元存在的问题第23-27页
    · 积分问题第23-26页
    · 变形特点引起的问题第26-27页
  · 层合单元的修正算法第27-34页
    · 求解形函数在各层材料分界点的取值第28-29页
    · 连续函数法修正插值函数第29-31页
    · 分段函数法修正插值函数第31-34页
  · 算例第34-43页
  · 小结第43-44页
第3章 生长连接模型第44-57页
  · 生长单元(Growing Element)第44-46页
    · 生长单元第45页
    · 生长单元的特性第45-46页
  · 连接单元(Joint Element)第46-48页
    · 连接单元的特点第46-47页
    · 连接单元的形函数第47页
    · 连接单元弹性力学问题的一般格式第47-48页
  · 连接层合单元(Joint-laminated Element)第48-49页
  · 生长连接模型(Growing-joint Model)第49-50页
    · 生长连接模型第49-50页
    · 生长连接模型存在的问题第50页
  · 算例第50-55页
  · 小结第55-57页
第4章 RCC 结构施工期温度仿真分析第57-79页
  · 计算温度场的有限元方法第57-61页
    · 热传导方程、初始条件和边界条件第57-59页
    · 有限元法计算温度场的基本原理第59-61页
  · 四节点等参元的温度场求解第61-62页
    · 单元热传导矩阵求解第61-62页
    · 其它积分量的求解第62页
  · 层合单元的温度求解第62-64页
  · 生长连接模型的温度求解第64-68页
    · 连接单元的温度求解形式第64-67页
    · 连接层合单元的温度求解形式第67-68页
  · 散热边界的搜索替换和自动添加技术第68-69页
  · 算例第69-78页
  · 小结第78-79页
第5章 混凝土结构的温变效应分析第79-94页
  · 结构弹性徐变应力的求解第79-82页
  · 施工期结构应力的仿真分析第82-84页
    · 求解位移增量第82-83页
    · 求解应力增量第83-84页
  · 算例第84-93页
  · 小结第93-94页
第6章 龙滩碾压混凝土坝右岸挡水坝段仿真分析第94-124页
  · 计算条件及基本参数第94-102页
    · 基本材料参数第94-97页
    · 计算模型第97-99页
    · 边界条件及初始条件第99-101页
    · 基本荷载条件第101页
    · 计算工况第101-102页
  · 准稳定温度场计算第102-103页
  · 夏季不同浇筑温度时的温度场计算第103-111页
    · 施工期的最高温度第103-106页
    · 典型高程平面内温度比较第106-109页
    · 坝体施工期温度分布规律第109-111页
  · 温度徐变应力计算第111-122页
    · 混凝土坝温度控制允许拉应力计算第111-113页
    · 基础垫层的温度应力第113-115页
    · 施工期坝体最大温度应力第115-119页
    · 典型高程温度应力随时间变化的情况第119-122页
  · 小结第122-124页
第7章 结论与展望第124-126页
  · 结论第124-125页
  · 展望第125-126页
参考文献第126-130页
致谢与声明第130-131页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第131页

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