萬家口子高碾壓混凝土拱壩溫控防裂仿真分析
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4.6
采用三維有限元法對萬家口子高碾壓混凝土拱壩的施工期溫度場及溫度應(yīng)力進(jìn)行全過程仿真分析,得到了高碾壓混凝土拱壩溫度場及溫度應(yīng)力變化的一般規(guī)律。仿真中考慮了壩體材料的熱力學(xué)性能、環(huán)境溫度變化、澆筑過程和封拱過程。仿真結(jié)果對高碾壓混凝土拱壩的溫控防裂設(shè)計(jì)有參考價(jià)值。
萬家口子高碾壓混凝土拱壩溫控防裂仿真分析
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萬家口子高碾壓混凝土拱壩溫控防裂仿真分析——采用三維有限元法對萬家口子高碾壓混凝土拱壩的施工期溫度場及溫度應(yīng)力進(jìn)行全過程仿真分析,得到了高碾壓混凝土拱壩溫度場及溫度應(yīng)力變化的一般規(guī)律。仿真中考慮了壩體材料的熱力學(xué)性能、環(huán)境溫度變化、澆筑過程和...
碾壓混凝土拱壩溫控措施
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1簡述 1.1壩體結(jié)構(gòu)簡介 此拱壩設(shè)計(jì)為對數(shù)螺旋線型碾壓混凝土雙曲拱壩,建基面高程198.5m,壩頂 高程305.5m,最大設(shè)計(jì)壩高107m,底厚18.5m,頂厚6m,高厚比0.17。壩體上 游部位采用二級(jí)配富膠材碾壓混凝土防滲,壩體內(nèi)部采用三級(jí)配混凝土。二級(jí)配 碾壓混凝土設(shè)計(jì)標(biāo)號(hào)為c9020f150w8,三級(jí)配碾壓混凝土設(shè)計(jì)標(biāo)號(hào)為 c9020f100w6。上下游面及兩岸巖坡設(shè)50cm寬變態(tài)混凝土。從壩底到壩頂二、三 級(jí)配混凝土分界線距大壩上游面6m~1.5m。大壩設(shè)置3條誘導(dǎo)縫和2條橫縫, 誘導(dǎo)縫和橫縫將壩體從左到右分成6個(gè)壩段,其上游弧長依次為22.28m、18m、 34m、41.5m、49.33m和31.9m。誘導(dǎo)縫采用預(yù)埋雙向間隔誘導(dǎo)板成縫,橫縫采用 預(yù)埋雙向連續(xù)誘導(dǎo)板成縫。誘導(dǎo)縫和橫縫內(nèi)均設(shè)置重復(fù)灌漿系統(tǒng)。 1.2水文氣象 此流域?qū)賮?/p>
萬家口子碾壓混凝土拱壩結(jié)構(gòu)分縫研究
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4.7
在碾壓混凝土拱壩的設(shè)計(jì)中,制定合理的壩體分縫方案有助于改善壩體應(yīng)力分布,防止拉應(yīng)力過大以致產(chǎn)生裂縫。通過三維有限元數(shù)值仿真方法計(jì)算萬家口子碾壓混凝土拱壩施工期溫度應(yīng)力,對比分析未分縫、設(shè)置四縫以及設(shè)置六縫三種情況下壩體應(yīng)力分布規(guī)律,確定設(shè)置六縫為推薦方案。
萬家口子碾壓混凝土高拱壩施工期溫度仿真分析
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4.3
采用三維瞬態(tài)有限單元法對萬家口子水電站拱壩進(jìn)行仿真計(jì)算,計(jì)算時(shí)考慮各種因素下的施工期至運(yùn)行期,并確定溫控措施和溫控標(biāo)準(zhǔn),計(jì)算結(jié)果表明,8縫(2條橫縫6條誘導(dǎo)縫)是一種可行、安全、合理的方案。
高碾壓混凝土拱壩溫控可靠性分析
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4.8
運(yùn)用可靠度理論,考慮大氣溫度和關(guān)鍵混凝土參數(shù)的不確定性對拱壩溫度場、應(yīng)力場的影響,并將其作為隨機(jī)變量,以控制拱壩施工期壩體最高溫度為例構(gòu)建壩體最高溫度控制功能函數(shù),采用響應(yīng)面法解決功能函數(shù)無法顯式表達(dá)的問題,從而建立拱壩施工期壩體溫控失效概率和可靠度指標(biāo)求解新模式。計(jì)算結(jié)果顯示,與蒙特卡羅法計(jì)算結(jié)果的相對差別不超過8.36%。新方法在解決實(shí)際工程問題時(shí)可避免大規(guī)模的數(shù)值計(jì)算,在保證計(jì)算精度的前提下大幅提高了計(jì)算效率。
萬家口子碾壓混凝土雙曲拱壩的體型設(shè)計(jì)
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萬家口子碾壓混凝土雙曲拱壩的體型設(shè)計(jì)——萬家口子水電站167.50m高碾壓混凝土雙曲拱壩體型設(shè)計(jì)及優(yōu)化過程中,充分利用拱壩應(yīng)力分析與體型優(yōu)化軟件系統(tǒng)adao的體型優(yōu)化研究成果,最終拱壩選用了拋物線型變曲率碾壓混凝土拱壩方案。本文簡要介紹拱壩體型設(shè)計(jì)的...
魚簡河碾壓混凝土拱壩溫控設(shè)計(jì)
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魚簡河碾壓混凝土拱壩溫控設(shè)計(jì)——魚簡河拱壩最大壩高81m,碾壓混凝土l1.2萬m2通過優(yōu)化混凝土配合比、合理進(jìn)行分縫等手段,施工過程中僅采用了高溫季節(jié)噴霧降溫及冬季下游堆渣保溫等簡化的溫控措施,為碾壓混凝土快速施工創(chuàng)造了條件。該工程已于2o05年8月下閘...
碾壓混凝土雙曲拱壩溫控防裂措施
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4.6
碾壓混凝土雙曲拱壩壩體較薄,受到的應(yīng)力問題較為復(fù)雜,因此對施工時(shí)的溫控、防裂要求高。本文分析了碾壓混凝土的特點(diǎn)和裂縫產(chǎn)生的原因,提出了相應(yīng)的溫控防裂措施,為碾壓混凝土雙曲拱壩的施工提供了理論基礎(chǔ)。
白蓮崖水庫碾壓混凝土拱壩溫控措施與溫控效果
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白蓮崖水庫碾壓混凝土拱壩溫控措施與溫控效果——白蓮崖水庫工程是安徽省“861”行動(dòng)計(jì)劃的重點(diǎn)項(xiàng)目.也是國務(wù)院1991年治準(zhǔn)治太重點(diǎn)骨干工程。正在興建的104.6m高攔河壩是安徽省已建的最高大壩也是唯一一座碾壓混凝土雙曲拱壩。文章結(jié)合本工程已制訂的筑壩技術(shù)...
桑郎碾壓混凝土拱壩溫度場仿真分析
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4.6
利用三維有限元法,對桑郎碾壓混凝土拱壩進(jìn)行了全過程仿真分析.分析中考慮了混凝土絕熱溫升隨齡期的變化、分層澆筑和夏季停工渡汛等影響因素,得出了溫度場分布及其隨時(shí)間的變化規(guī)律.
桑郎碾壓混凝土拱壩溫度應(yīng)力仿真分析
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4.4
闡述了采用三維瞬態(tài)有限元法進(jìn)行碾壓混凝土拱壩溫度應(yīng)力仿真計(jì)算分析的基本理論和方法,考慮混凝土施工過程、氣溫、水溫、通水冷卻及混凝土徐變等因素,并模擬施工期至運(yùn)行期的全過程。通過對桑郎碾壓混凝土拱壩溫度應(yīng)力進(jìn)行計(jì)算仿真分析,為碾壓混凝土拱壩的溫控措施的設(shè)計(jì)提供有價(jià)值的參考依據(jù)。
萬家口子碾壓混凝土高拱壩施工導(dǎo)流設(shè)計(jì)
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萬家口子碾壓混凝土高拱壩施工導(dǎo)流設(shè)計(jì)——根據(jù)萬家口子水電站碾壓混凝土拱壩所處位置的地形地質(zhì)條件、工程布置特點(diǎn)及河流水文特性,進(jìn)行了導(dǎo)流方案、導(dǎo)流程序等設(shè)計(jì)。選擇采用枯水期隧洞加過水圍堰的導(dǎo)流布置型式,節(jié)約了導(dǎo)流工程投資,較好的適應(yīng)了工程布置和...
高碾壓混凝土拱壩施工工藝及模擬仿真研究 (2)
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4.7
高碾壓混凝土拱壩施工工藝及模擬仿真研究 摘要:摘要:結(jié)合壩高132m的沙牌碾壓混凝土拱壩的施工,研究并提出了大 壩混凝土真空溜管入倉工藝、改性混凝土擴(kuò)大使用范圍、大壩混凝土冬季施工措 施及大壩施工過程仿真模擬程序和施工進(jìn)度等。研究成果在沙牌水電站大壩混凝 土施工中得到成功應(yīng)用。 關(guān)鍵詞:碾壓砼拱壩施工技術(shù)真空溜管計(jì)算機(jī)模擬 1前言 1.1工程概況 沙牌水電站位于四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣境內(nèi),是岷江支流草坡河上游的 龍頭電站。電站由碾壓混凝土拱壩、泄洪洞、引水系統(tǒng)和地面廠房等組成。大壩壩高132m, 比國外最高的南非伏爾維丹壩(高70m)、國內(nèi)建成的普定壩(高75m)均高,是目前 世界上最高的碾壓混凝土拱壩。壩址處河谷呈“v”形,兩岸谷坡40°~70°,河面寬 40~80m。大壩為全碾壓混凝土拱壩,混凝土量36.3萬m3,壩型為三
高碾壓混凝土拱壩施工工藝及模擬仿真研究 (3)
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learngeneralsecretaryon"twotolearna"strengthening"fourconsciousnesses"importantspeechcausedastrongreactioninthecountry.ime,watching"redtreasure",theoriginofbuildingthepartybacktopower,howtostrengthenservicesforthemasses,improvepartycohesion,fightingtobecomethegrass-rootspartymembersandmasseshottopic.grass-rootspartyorga
高碾壓混凝土拱壩施工工藝及模擬仿真研究
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4.8
結(jié)合壩高132m的沙牌碾壓混凝土拱壩的施工,研究并提出了大壩混凝土真空溜管入倉工藝、改性混凝土擴(kuò)大使用范圍、大壩混凝土冬季施工措施及大壩施工過程仿真模擬程序和施工進(jìn)度等。研究成果在沙牌水電站大壩混凝土施工中得到成功應(yīng)用。
白蓮崖碾壓混凝土拱壩溫控防滲配合比設(shè)計(jì)
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白蓮崖碾壓混凝土拱壩溫控防滲配合比設(shè)計(jì)——白蓮崖水庫大壩為安徽省第一座百米高拱壩,采用了新型筑壩材料---碾壓混凝土。文章對碾壓混凝土拱壩的溫控措施、防滲蛄構(gòu)、碾壓混凝土配合比等方面作了較為全面的介紹,以期對同類工程的設(shè)計(jì)有所俾益?! ?/p>
高碾壓混凝土拱壩施工工藝及模擬仿真研究
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高碾壓混凝土拱壩施工工藝及模擬仿真研究 摘要:摘要:結(jié)合壩高132m的沙牌碾壓混凝土拱壩的施工,研究并提出了大 壩混凝土真空溜管入倉工藝、改性混凝土擴(kuò)大使用范圍、大壩混凝土冬季施工措 施及大壩施工過程仿真模擬程序和施工進(jìn)度等。研究成果在沙牌水電站大壩混凝 土施工中得到成功應(yīng)用。 關(guān)鍵詞:碾壓砼拱壩施工技術(shù)真空溜管計(jì)算機(jī)模擬 1前言 1.1工程概況 沙牌水電站位于四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣境內(nèi),是岷江支流草坡河上游的 龍頭電站。電站由碾壓混凝土拱壩、泄洪洞、引水系統(tǒng)和地面廠房等組成。大壩壩高132m, 比國外最高的南非伏爾維丹壩(高70m)、國內(nèi)建成的普定壩(高75m)均高,是目前 世界上最高的碾壓混凝土拱壩。壩址處河谷呈“v”形,兩岸谷坡40°~70°,河面寬 40~80m。大壩為全碾壓混凝土拱壩,混凝土量36.3萬m3,壩型為三
利用ANSYS進(jìn)行碾壓混凝土拱壩仿真分析
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4.8
根據(jù)碾壓混凝土拱壩施工期溫度應(yīng)力特點(diǎn),對碾壓混凝土拱壩進(jìn)行仿真分析是十分必要的。文章對利用ansys進(jìn)行碾壓混凝土拱壩仿真分析的基本原理、實(shí)現(xiàn)方式作了詳細(xì)的介紹。
廣西下橋碾壓混凝土拱壩施工仿真分析
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4.5
本文根據(jù)實(shí)際施工進(jìn)度及實(shí)際測得的相關(guān)熱力學(xué)參數(shù),對碾壓混凝土拱壩進(jìn)行三維有限元仿真分析,綜合考慮了氣溫、水溫、自重、水壓、水化熱、徐變等的共同作用,計(jì)算得到了壩體從施工到運(yùn)行共650d的溫度場及應(yīng)力場分布情況,表明在壩體施工階段32m壩高附近會(huì)產(chǎn)生較大的拉應(yīng)力,導(dǎo)致壩體出現(xiàn)裂縫,計(jì)算結(jié)果和實(shí)際情況比較吻合。
基于DELMIA的碾壓混凝土拱壩施工過程仿真
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4.8
采用delmia軟件將施工仿真應(yīng)用到碾壓混凝土拱壩,將施工過程可視化和數(shù)據(jù)化。采用這種仿真模擬技術(shù)對施工過程進(jìn)行仿真,變更參數(shù)、修改方案比較容易,可優(yōu)化施工機(jī)械配置、施工技術(shù)參數(shù)和施工方案。delmia的dpm模塊充分利用\"數(shù)字樣機(jī)\"的三維數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)在三維基礎(chǔ)上的3d方案規(guī)劃,并對項(xiàng)目施工過程、資源分配、節(jié)點(diǎn)管控等進(jìn)行三維可視化模擬并驗(yàn)證。可視化仿真創(chuàng)建方法實(shí)現(xiàn)了仿真建模、模型處理、仿真過程和仿真結(jié)果的可視化。delmia的quest模塊用離散事件動(dòng)態(tài)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)模型來動(dòng)態(tài)仿真,將系統(tǒng)工程中的排隊(duì)理論和實(shí)際邏輯約束相結(jié)合,得到與實(shí)際情況基本一致的仿真結(jié)果。研究了基于delmia的高碾壓混凝土拱壩施工過程仿真與優(yōu)化的理論方法及其應(yīng)用。通過delmia的dpm模塊研究實(shí)現(xiàn)了碾壓混凝土拱壩施工過程的動(dòng)態(tài)可視化仿真;通過施工安全仿真,促進(jìn)施工輔助設(shè)施的設(shè)計(jì),保障了人員操作的安全;實(shí)現(xiàn)了施工計(jì)劃的三維關(guān)聯(lián)和查詢。利用delmia的quest模塊建立了混凝土施工交通運(yùn)輸系統(tǒng)排隊(duì)網(wǎng)絡(luò)仿真模型,利用離散分析技術(shù)解決了混凝土運(yùn)輸?shù)呐抨?duì)問題。
龍灘高碾壓混凝土重力壩的溫控防裂研究
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龍灘高碾壓混凝土重力壩的溫控防裂研究——根據(jù)龍灘高碾壓混凝土壩擬定的施工進(jìn)度安排,進(jìn)行了該壩施工期和遠(yuǎn)行期溫度場和應(yīng)力場的仿真計(jì)算,揭示了夏季不同澆筑溫度時(shí),壩體溫度場和應(yīng)力場的變化情況。對擬定的長間歇層面汛期壩面過水和長間歇,進(jìn)行了大壩應(yīng)力...
碾壓混凝土拱壩封拱溫度場的仿真分析
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混凝土壩的裂縫是一個(gè)帶有普遍性的現(xiàn)象,因此有\(zhòng)"無壩不裂\"的說法。在大壩裂縫事故中,除少數(shù)裂縫是因結(jié)構(gòu)不合理或地基不均勻沉降引起之外,大部分是由溫度應(yīng)力引起的。目前,普遍采用的拱梁分載法計(jì)算拱壩溫度荷載難以描述拱壩在荷載作用下開裂狀態(tài)?;谶@一點(diǎn),本文采用ansys有限元數(shù)值仿真技術(shù)、考慮混凝土材料的非線性,對某處于初設(shè)階段的碾壓混凝土拱壩采用混凝土多參數(shù)強(qiáng)度準(zhǔn)則(非線性有限元法)進(jìn)行計(jì)算。根據(jù)初設(shè)階段資料和混凝土拱壩設(shè)計(jì)規(guī)范的要求對大壩關(guān)鍵部位進(jìn)行等效應(yīng)力計(jì)算并分析壩基面開裂狀況,并對大壩封拱溫度取值進(jìn)行專門分析。在滿足應(yīng)力控制標(biāo)準(zhǔn)和施工可行的情況下提出合理的特征拱圈封拱溫度值,以供設(shè)計(jì)人員參考。
高碾壓混凝土拱壩不同分縫形式結(jié)構(gòu)特性的試驗(yàn)研究
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高碾壓混凝土拱壩不同分縫形式結(jié)構(gòu)特性的試驗(yàn)研究——結(jié)合沙牌碾壓混凝土拱壩,采用整體結(jié)構(gòu)模型試驗(yàn),分別對設(shè)置周邊應(yīng)力釋放縫加兩條誘導(dǎo)縫、三條誘導(dǎo)縫、壩體不設(shè)縫三種方案進(jìn)行了壩體的應(yīng)力及變形特性、破壞形態(tài)、破壞過程及破壞機(jī)理的分析,從而得出了不同...
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職位:城鄉(xiāng)規(guī)劃項(xiàng)目經(jīng)理
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林