基于施工條件的龍灘碾壓混凝土重力壩溫度應力仿真分析
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4.5
根據龍灘大壩實際施工條件,采用三維有限元模型模擬了大壩澆筑和運行過程中的溫度場和應力場,并與大壩原型觀測資料進行了對比.結果表明,擋水和泄水壩段最高溫度發(fā)生在二級配碾壓混凝土和變態(tài)混凝土區(qū),總體計算結果與實測資料基本一致,絕大多數位置的溫度和應力滿足設計要求,局部位置略有超標,主要為施工中層厚偏大、澆筑溫度偏高引起,但仍然滿足安全運行要求.
龍灘碾壓混凝土重力壩溫度應力研究
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龍灘碾壓混凝土重力壩溫度應力研究——結合龍灘碾壓混凝土重力壩的工程實際情況,采用廣義約束矩陣法研究了該壩典型壩段的溫度應力分布及溫控安全系數問題.給出壩段的晟高應力區(qū)分布及自重、水壓力對溫控的影響規(guī)律等重要結論,為龍灘碾壓混凝土重力壩的設計和...
龍灘碾壓混凝土重力壩溫度應力研究
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龍灘碾壓混凝土重力壩溫度應力研究——結合龍灘碾壓混凝土重力壩工程實際情況,采用廣義約束矩陣法研究了該壩典型壩段的溫度應力分布及溫控安全系數問題,給出壩段的最高應力區(qū)分布及自重、水壓力對溫控的影響規(guī)律等重要結論,為龍灘碾壓混凝土重力壩的設計和施...
碾壓混凝土重力壩施工期溫度及應力仿真分析
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4.7
陜西鎮(zhèn)安某碾壓混凝土重力壩采用大倉面澆筑,澆筑速度快,但混凝土熱傳導性差,在硬化過程中將產生溫度應力。對某碾壓混凝土重力壩典型壩段,在給定施工進度的條件下,分別對夏季施工和夏季不施工兩種情況,采用有限單元法對施工期的溫度場和徐變應力場進行仿真分析,從溫度和在應力情況下對大壩溫控措施作出綜合評價。最后從工程投資的角度,推薦夏季不碾壓混凝土施工方案,推薦溫控措施:大壩碾壓混凝土采用自然入倉澆筑,高溫季節(jié)(4月中旬~10月中旬)用基坑水對新澆混凝土進行冷卻,冷卻水管長250m,通水時間20天,水管間距1.5m×1.5m,同時加強對混凝土的灑水養(yǎng)護。為工程的設計和施工中的溫度控制提供參考依據。
碾壓混凝土重力壩的溫度應力與溫度控制
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碾壓混凝土重力壩的溫度應力與溫度控制——碾壓混凝上重力壩的斷面尺寸和體積十分巨大,屬于典型的大體積混凝上結構?;炷翝仓院?,由于水泥的水化熱作用,混凝土升溫膨脹,其中澆筑層內部溫度急劇上升,由于此時混凝土彈性模量很小,徐變較大,升溫引起的壓...
龍灘碾壓混凝土重力壩的防滲研究
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龍灘碾壓混凝土重力壩的防滲研究——系統地闡述了高碾壓混凝土重力壩滲流分析和防滲結構研究的必要性,介紹了龍灘高碾壓混凝土重力壩各分區(qū)材料的滲流特性,井進行了滲透溶蝕性研究和臨界水力梯度研究。證明優(yōu)化的料配臺比,能滿足龍灘192m/2165m高大壩的肪滲...
龍灘碾壓混凝土重力壩設計
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龍灘碾壓混凝土重力壩應力和承載能力分析
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龍灘碾壓混凝土重力壩應力和承載能力分析——針對龍灘碾壓混凝土筑壩的特點,在設計研究中根據應變空間表述的彈塑性增量理論,考慮材料的軟化塑性性質,用彈塑性有限元方法分析壩體的應力狀態(tài),采用穩(wěn)定性理論和兩種不同的材料強度儲備方式,研究重力壩的承載能...
棉花灘碾壓混凝土重力壩溫控設計
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棉花灘碾壓混凝土重力壩溫控設計——棉花灘碾壓漶凝土重力壩塤址區(qū)氣候特點是晝夜溫差較大.降溫寒潮較嚴重.因此,施工期內大壩溫控防裂問題就顯得相當重要.基礎漶凝土允許溫差根據基礎澆筑塊的溫度應力不超過混凝土的抗裂能力計算確定,rcc在o~0.2l時為l...
碾壓混凝土重力壩施工溫控措施分析
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4.6
隨著經濟的發(fā)展,碾壓混凝土重力壩得到了廣泛的應用,碾壓混凝土重力壩以其自身特有的水泥用量少、水化溫升低、施工速度快、成本造價低和質量安全可靠以及有利于進行溫控措施和減少大壩出現分縫現象等優(yōu)點而廣受歡迎。本文立足于碾壓混凝土重力壩施工期常見裂縫開裂的機理和基礎上,進一步進行深入分析。根據常見的3種開裂典型,在施工期間減少和規(guī)避裂縫的出現,從裂縫出現的深層基礎機理把握,查清裂縫的類型和出現的根源,同時采用反饋仿真的手段,做好提前預警的準備,并提出對應的溫控措施,增強施工人員的警醒和重視,為碾壓混凝土重力壩的質量和安全提供保證。
棉花灘碾壓混凝土重力壩穩(wěn)定應力分析
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棉花灘碾壓混凝土重力壩穩(wěn)定應力分析——棉花灘rcc重力壩由于橫縫間距大,受力不均,尤其是岸坡上壩段,其穩(wěn)定應力分析未有現成的方法可循,設計中采用“等k值法”及三維有限元法來嘗試解決這一問題。本文重點總結了這方面情況。另外也介紹了深層滑動穩(wěn)定分析及...
碾壓混凝土重力壩工程℃溫度控制施工技術
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4.5
碾壓混凝土技術是目前我國水利工程建設中常用的技術,它具有運行安全系數高、施工速度快、所需工期短、工程造價低等特點。在大壩投入運行后會因拉應力大于混凝土拉伸極限而出現裂縫現象,嚴重的影響了大壩的穩(wěn)定性和安全性。同時,溫度控制又是影響碾壓混凝土質量的決定性因素之一,因此,對于溫度控制這方面的研究具有十分重要的現實意義。本文就某水電站碾壓混凝土施工中溫度控制方面問題進行細致的分析與探討,望能對我國類似的水利工程項目建設提供一定的參考。
DTS在某碾壓混凝土重力壩溫度場監(jiān)測中的應用
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4.4
通過分析壩體混凝土溫度過程線和溫度場,得出混凝土水化熱階段是溫度應力產生的主要階段,通過冷卻措施可以有效減小混凝土的熱量對二次升溫階段和穩(wěn)定階段的影響,監(jiān)測成果較好地證實了dts的優(yōu)越性和混凝土溫度場變化的階段性和規(guī)律性。
彭水水電站弧形碾壓混凝土重力壩施工期溫度應力仿真分析
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4.7
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碾壓混凝土重力壩不同施工溫控方案的壩體施工期溫度場和應力場.通過仿真分析計算,得到了施工期基礎約束區(qū)及非約束區(qū)內部的最高溫度和最大溫度應力發(fā)生部位及其出現時間,并且比較了不同的施工溫控方案對混凝土早期最高溫度及溫度應力的影響,最后根據溫度仿真結果建議了合理的澆筑方案和溫控措施.
鉛廠水電站碾壓混凝土重力壩施工期溫度應力仿真分析
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4.8
碾壓混凝土壩在施工中容易產生溫度裂縫,影響大壩安全.采用三維有限單元法對鉛廠水電站碾壓混凝土重力壩4#表孔溢流壩段在壩體施工期時的變溫度場應力場進行有限元仿真計算分析.分析結果表明:強約束區(qū)混凝土溫差及澆筑時上下層溫差均在規(guī)范規(guī)定范圍內;壩體大部分區(qū)域內的應力水平滿足允許應力控制標準.最后對可能出現溫度裂縫的部位提出了相應的防裂措施.
沙沱水電站碾壓混凝土重力壩溫度控制
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4.4
沙沱水電站為碾壓混凝土重力壩,最大壩高101m。為了防止大壩混凝土產生溫度裂縫,根據現場實際情況,參建四方在大壩碾壓混凝土溫度控制上不斷探索,采取多種綜合的溫度控制方式,很好地控制了碾壓混凝土的內外溫差與最高溫度,滿足了大壩混凝土的施工要求,確保了大壩混凝土澆筑的連續(xù)上升。
碾壓混凝土重力壩施工分層厚度分析
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4.7
以有限元軟件ansys為基礎建立模型,對分層厚度分別為0.2,0.3,0.35,0.4m時重力壩的施工過程進行模擬,分別從溫度分布、應力變化進行對比分析,從基礎溫差、內外溫差、上下層溫差、壩體應力和工期等方面綜合考慮,推薦使用分層厚度為0.3m。
龍灘碾壓混凝土重力壩快速施工技術
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4.7
連續(xù)、高強度、快速施工既是碾壓混凝土壩的施工特點,也是層間結合質量的根本保證。龍灘水電站碾壓混凝土壩澆筑采用了合理的入倉手段和機械設備配置,通過配套的碾壓混凝土施工技術的應用和健全的管理體系,有效地提高了碾壓混凝土施工強度,保證了施工進度和施工質量。
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職位:水利工程
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林