更新日期: 2025-04-05

基于ANSYS的阿海水電站碾壓混凝土重力壩靜動力分析

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基于ANSYS的阿海水電站碾壓混凝土重力壩靜動力分析 3

基于ANSYS的阿海水電站碾壓混凝土重力壩靜動力分析——采用大型通用軟件ANSYS,通過對阿海水電站碾壓混凝土重力壩方案各壩段分別進行平面有限元靜力和動力分析及靜動結果疊加分析,探討了壩體及基礎在各種工況下的變形和應力規(guī)律,了解壩體和基巖在設計條件下的...

斯里蘭卡某水電站碾壓混凝土重力壩應力和變形分析 斯里蘭卡某水電站碾壓混凝土重力壩應力和變形分析 斯里蘭卡某水電站碾壓混凝土重力壩應力和變形分析

斯里蘭卡某水電站碾壓混凝土重力壩應力和變形分析

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文章采用adina結構分析軟件對壩體和壩基的應力、變形計算。結果表明:壩體在各種工況下,壩頂豎向位移方向為向下,壩踵豎向為壓應力,順河向為拉應力,壩趾豎向應力為壓應力,壩底附近地基應力在承載力容許范圍內,滿足設計要求。

碾壓混凝土重力壩抗震性能的ANSYS分析

碾壓混凝土重力壩抗震性能的ANSYS分析

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碾壓混凝土重力壩抗震性能的ansys分析——對某碾壓混凝土重力壩二維模型進行了有限元分析,靜力情況下,計算了大壩3種不同運用狀態(tài)下的應力——應變情況;地震情況下,采用響應譜方法計算了正常蓄水位下最大地震動位移和最大扭曲,且均出現在壩項。  

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石堤水電站碾壓混凝土重力壩溫控仿真分析

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石堤水電站碾壓混凝土重力壩溫控仿真分析 3

石堤水電站碾壓混凝土重力壩溫控仿真分析——根據石堤水電站碾壓混凝土重力壩的基本資料、計算模型和施工計劃等條件,對該碾壓混凝土重力壩的③(非溢流)、④(溢流)壩段的施工過程進行了仿真分析,介紹了③(非溢流)壩段的溫度控制方案和在使用該控制方案后的計算...

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弄另水電站碾壓混凝土重力壩溫控仿真分析

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弄另水電站碾壓混凝土重力壩溫控仿真分析 3

弄另水電站碾壓混凝土重力壩溫控仿真分析——根據弄另水電站碾壓混凝土重力壩的基本資料、計算模型和施工計劃等條件,對該碾壓混凝土重力壩的⑥(溢流壩段)、⑦(非溢流壩段)壩段的施工過程進行了仿真分析。介紹了⑦(非溢流壩段)壩段的溫度控制方案和在使用該控制...

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龍開口水電站碾壓混凝土重力壩施工分析

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龍開口水電站碾壓混凝土重力壩施工分析 4.6

碾壓混凝土施工工藝比較便捷,工期較短,而且造價較低,適應性比較強,將其應用于水電站工程建設中,有利于提高工程建設效益.對此,本文首先對碾壓混凝土重力壩進行了介紹,然后以龍開口水電站為研究對象,對碾壓混凝土重力壩施工技術要點進行了詳細探究,以期為類似工程提供借鑒.

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水電站碾壓混凝土重力壩防滲加固處理分析 水電站碾壓混凝土重力壩防滲加固處理分析 水電站碾壓混凝土重力壩防滲加固處理分析

水電站碾壓混凝土重力壩防滲加固處理分析

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水電站碾壓混凝土重力壩防滲加固處理分析 4.5

碾壓混凝土層面是壩體滲漏最薄弱的環(huán)節(jié),而設計大壩最關鍵的技術問題就是如何有效的較少壩體滲漏量,降低壩基及壩體層面的揚壓力.文章結合某水電站碾壓混凝土重力大壩,介紹了壩體滲漏的原因,以及相應可行的、科學的處理方法.工程實施效果表明,上游裂縫停止向上發(fā)展和滲漏,灌漿方案是可行的,可在同類工程中推廣應用.

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通口水電站碾壓混凝土重力壩的設計與施工 通口水電站碾壓混凝土重力壩的設計與施工 通口水電站碾壓混凝土重力壩的設計與施工

通口水電站碾壓混凝土重力壩的設計與施工

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通口水電站碾壓混凝土重力壩的設計與施工 4.7

結合通口水電站碾壓混凝土重力壩的各工程要素及特點,較為系統(tǒng)地介紹了電站攔河重力壩的混凝土設計與施工的一些主要情況。

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通口水電站碾壓混凝土重力壩的設計與施工

通口水電站碾壓混凝土重力壩的設計與施工

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通口水電站碾壓混凝土重力壩的設計與施工 3

通口水電站碾壓混凝土重力壩的設計與施工——結合通口水電站碾壓混凝土重力壩的各工程要素及特點,較為系統(tǒng)地介紹了電站攔河重力壩的混凝土設計與施工的一些主要情況?! ?/p>

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沖乎爾水電站碾壓混凝土重力壩的設計 沖乎爾水電站碾壓混凝土重力壩的設計 沖乎爾水電站碾壓混凝土重力壩的設計

沖乎爾水電站碾壓混凝土重力壩的設計

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沖乎爾水電站碾壓混凝土重力壩的設計 4.7

詳細介紹了沖乎爾水電站大壩的設計,由于工程所在地特殊的氣候條件,碾壓混凝土的冬季保溫是本工程的一大難點;經過溫控計算及參考相關工程的施工經驗教訓,找到了最好的解決辦法。表3個。

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ANSYS的阿海水電站碾壓混凝土重力壩靜動力分析精華文檔

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彭水水電站碾壓混凝土重力壩溫控防裂研究

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彭水水電站碾壓混凝土重力壩溫控防裂研究 4.5

用三維瞬態(tài)有限元方法模擬碾壓混凝土實際成層澆筑過程,仿真分析了彭水水電站整體大壩施工期的溫度場和應力場,比較了不同的施工溫度控制方案對混凝土早期最高溫度及溫度應力的影響,并提出了合理的澆筑方案和溫度控制措施。整體仿真結果表明,設計擬定的壩體橫縫的分縫位置是合理的,在壩段的中部設置誘導縫后壩段中部區(qū)域的拉應力得到了明顯地釋放。

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彭水水電站碾壓混凝土重力壩溫控防裂研究

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彭水水電站碾壓混凝土重力壩溫控防裂研究 3

彭水水電站碾壓混凝土重力壩溫控防裂研究——用三維瞬態(tài)有限元方法模擬碾壓混凝土實際成層澆筑過程,仿真分析了彭水水電站整體大壩施工期的溫度場和應力場,比較了不同的施工溫度控制方案對混凝土早期最高溫度及溫度應力的影響,并提出了合理的澆筑方案和溫度控...

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甘再水電站全斷面碾壓混凝土重力壩施工

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甘再水電站全斷面碾壓混凝土重力壩施工 3

甘再水電站全斷面碾壓混凝土重力壩施工——柬埔寨甘再水電站是中國水利水電建設集團公司在海外投資建設的第一個bot項目,大壩為全斷面碾壓混凝土,壩高112m。針對甘再項目工程特點,全面應用了國內碾壓混凝土的斜層平推法及變態(tài)混凝土的碾壓混凝土壩先進施工技...

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喜河水電站碾壓混凝土重力壩設計

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喜河水電站碾壓混凝土重力壩設計 3

喜河水電站碾壓混凝土重力壩設計——喜河水電站屬二等工程,最大壩高62.8m,在設計工作中因地制宜較好地解決了一些難度較高的問題,其中涉及到大壩的問題有:混凝土配合比設計問題、“低水頭、大單寬、高尾水”的泄流消能問題、預應力閘墩設計問題、表孔壩段...

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鐵城水電站碾壓混凝土重力壩設計及施工

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鐵城水電站碾壓混凝土重力壩設計及施工 3

鐵城水電站碾壓混凝土重力壩設計及施工——介紹了鐵城水電站工程大壩的結構布置,基礎開挖設計特點,混凝土骨料含石粉量等。一方面經過結構計算和試驗研究,確保工程符合要求的前提下力求簡化結構、方便施工,達到節(jié)約投資和工期,增加發(fā)電效益的目的;另一方面...

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索風營水電站碾壓混凝土重力壩全斷面施工

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索風營水電站碾壓混凝土重力壩全斷面施工 3

索風營水電站碾壓混凝土重力壩全斷面施工——索風營水電站大壩為全段面碾壓}昆凝土大壩,最大壩高l15.8m。設計針對該工程特點采用了國內全斷面碾壓混凝土施工的先進技術及在全段面碾壓混凝土施工過程中制定了科學合理的施工技術措施,并在混凝土入倉方式、溫...

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大朝山水電站碾壓混凝土重力壩設計

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大朝山水電站碾壓混凝土重力壩設計 3

大朝山水電站碾壓混凝土重力壩設計——大朝山水電站工程屬一等工程,攔河壩為一級建筑物。攔河壩由機組進水口壩段、底孔壩段、表孔壩段及左右非溢流壩段組成,壩頂長度460.39m,最大規(guī)高111m,壩型為混凝土重力壩,除右非壩段、機組進水口壩段、底孔壩段(高程8...

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越南萊州水電站碾壓混凝土重力壩設計與施工

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越南萊州水電站碾壓混凝土重力壩設計與施工 4.7

萊州水電站為越南北部沱江干流梯級開發(fā)的最上游一級,由越南電力集團建設,下游還有山蘿水電站、和平水電站。沱江支流在建或已建的電站有3座,越南電力集團擁有其中的2座。目前,越南電力集團在越南國家電網擁有的總裝機容量為6260mw。對越南萊州水電站碾壓混凝土重力壩的施工狀況作了介紹。

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大峽水電站碾壓混凝土重力壩施工

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大峽水電站碾壓混凝土重力壩施工 4.6

大峽水電站大壩施工采用全斷面通倉簿層連續(xù)上升施工工藝,該工程采用人工砂石骨料,將石粉含量控制在13%~17%,改善了碾壓混凝土的特性。根據河床狹窄、兩岸陡峭的特點,混凝土入倉采用汽車直接入倉、負壓溜槽入倉相結合的方法,用了12個月的時間,完成了碾壓混凝土澆筑任務。經檢測結果表明大峽大壩碾壓混凝土的各項性能指標均滿足設計要求。

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甘再水電站全斷面碾壓混凝土重力壩施工 甘再水電站全斷面碾壓混凝土重力壩施工 甘再水電站全斷面碾壓混凝土重力壩施工

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甘再水電站全斷面碾壓混凝土重力壩施工 4.7

柬埔寨甘再水電站是中國水利水電建設集團公司在海外投資建設的第一個bot項目,大壩為全斷面碾壓混凝土,壩高112m。針對甘再項目工程特點,全面應用了國內碾壓混凝土的斜層平推法及變態(tài)混凝土的碾壓混凝土壩先進施工技術,并在混凝土鋪筑方式、石粉取代粉煤灰等方面有所創(chuàng)造和發(fā)展。

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光照水電站碾壓混凝土重力壩設計

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光照水電站碾壓混凝土重力壩設計 3

光照水電站碾壓混凝土重力壩設計——光照水電站是北盤江l1個規(guī)劃梯級電站中最大的水電站(干流的龍頭梯級電站),是貴州省西電東送第二批建設項目的又一大型水電工程。光照工程樞紐由混凝土重力壩及壩身泄水建筑物、右岸引水發(fā)電系統(tǒng)和左岸通航建筑物三大部分組成...

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索風營水電站碾壓混凝土重力壩設計

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索風營水電站碾壓混凝土重力壩設計 3

索風營水電站碾壓混凝土重力壩設計——索風營水電站的攔河大壩經壩型綜合比較后,選定為碾壓混凝土重力壩。大壩由左右岸擋水壩段與河床溢流壩段組成,壩頂全長164.58m,最大壩高115.8m,其結構和構造設計及碾壓混凝土材料選擇均有利于快速和大倉面碾壓施工...

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金安橋水電站碾壓混凝土重力壩抗震研究

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金安橋水電站碾壓混凝土重力壩抗震研究 3

金安橋水電站碾壓混凝土重力壩抗震研究——金安橋水電站大壩地震設防烈度高達9度,基巖場地設計水平峰值加速度為0.399g,在如此強烈地震地區(qū)修筑高碾壓混凝土重力壩在國內尚屬首次,因此采用數值計算法和模型試驗法對碾壓混凝土大壩進行全面的動力分析,確定大壩...

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雙溪水電站碾壓混凝土重力壩設計

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雙溪水電站碾壓混凝土重力壩設計 3

雙溪水電站碾壓混凝土重力壩設計——雙溪水電站混凝土壩是廣東省第一座全斷面碾壓混凝土重力壩,文中詳細介紹了該壩的設計情況。  

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蘭灘水電站碾壓混凝土重力壩設計

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蘭灘水電站碾壓混凝土重力壩設計 4.5

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孫濤

職位:測繪技術員

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

ANSYS的阿海水電站碾壓混凝土重力壩靜動力分析文輯: 是孫濤根據數聚超市為大家精心整理的相關ANSYS的阿海水電站碾壓混凝土重力壩靜動力分析資料、文獻、知識、教程及精品數據等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優(yōu)質服務。手機版訪問: ANSYS的阿海水電站碾壓混凝土重力壩靜動力分析