更新日期: 2024-04-29

基于施工条件的龙滩碾压混凝土重力坝温度应力仿真分析

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基于施工条件的龙滩碾压混凝土重力坝温度应力仿真分析 4.5

根据龙滩大坝实际施工条件,采用三维有限元模型模拟了大坝浇筑和运行过程中的温度场和应力场,并与大坝原型观测资料进行了对比.结果表明,挡水和泄水坝段最高温度发生在二级配碾压混凝土和变态混凝土区,总体计算结果与实测资料基本一致,绝大多数位置的温度和应力满足设计要求,局部位置略有超标,主要为施工中层厚偏大、浇筑温度偏高引起,但仍然满足安全运行要求.

龙滩碾压混凝土重力坝温度应力研究

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龙滩碾压混凝土重力坝温度应力研究——结合龙滩碾压混凝土重力坝的工程实际情况,采用广义约束矩阵法研究了该坝典型坝段的温度应力分布及温控安全系数问题.给出坝段的晟高应力区分布及自重、水压力对温控的影响规律等重要结论,为龙滩碾压混凝土重力坝的设计和...

龙滩碾压混凝土重力坝温度应力研究

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碾压混凝土重力坝施工期温度及应力仿真分析 4.7

陕西镇安某碾压混凝土重力坝采用大仓面浇筑,浇筑速度快,但混凝土热传导性差,在硬化过程中将产生温度应力。对某碾压混凝土重力坝典型坝段,在给定施工进度的条件下,分别对夏季施工和夏季不施工两种情况,采用有限单元法对施工期的温度场和徐变应力场进行仿真分析,从温度和在应力情况下对大坝温控措施作出综合评价。最后从工程投资的角度,推荐夏季不碾压混凝土施工方案,推荐温控措施:大坝碾压混凝土采用自然入仓浇筑,高温季节(4月中旬~10月中旬)用基坑水对新浇混凝土进行冷却,冷却水管长250m,通水时间20天,水管间距1.5m×1.5m,同时加强对混凝土的洒水养护。为工程的设计和施工中的温度控制提供参考依据。

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碾压混凝土重力坝的温度应力与温度控制——碾压混凝上重力坝的断面尺寸和体积十分巨大,属于典型的大体积混凝上结构。混凝土浇筑以后,由于水泥的水化热作用,混凝土升温膨胀,其中浇筑层内部温度急剧上升,由于此时混凝土弹性模量很小,徐变较大,升温引起的压...

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龙滩碾压混凝土重力坝的防渗研究——系统地阐述了高碾压混凝土重力坝渗流分析和防渗结构研究的必要性,介绍了龙滩高碾压混凝土重力坝各分区材料的渗流特性,井进行了渗透溶蚀性研究和临界水力梯度研究。证明优化的料配台比,能满足龙滩192m/2165m高大坝的肪渗...

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龙滩碾压混凝土重力坝层面处理措施研究——针对龙滩坝址地区高气温、多雨等气候特征,研究了碾压混凝土施工层面处理措施,提出了铺水泥砂浆、刷毛处理层面铺净浆、初凝临界状态的层面铺净浆的控制、降低净浆或砂浆的入仓温度、仓面喷雾、有效控制水分蒸发等多种...

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龙滩碾压混凝土重力坝设计

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龙滩碾压混凝土重力坝应力和承载能力分析——针对龙滩碾压混凝土筑坝的特点,在设计研究中根据应变空间表述的弹塑性增量理论,考虑材料的软化塑性性质,用弹塑性有限元方法分析坝体的应力状态,采用稳定性理论和两种不同的材料强度储备方式,研究重力坝的承载能...

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戈兰滩碾压混凝土重力坝温控设计——通过计算,对戈兰滩碾压混凝土重力坝温度及温度应力进行了分析,并根据大坝的实际施工进度、施工条件及大坝所在区域的气候特点,制定了较为适宜的温控措施。通过施工实际证明,温控效果良好。  

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棉花滩碾压混凝土重力坝温控设计——棉花滩碾压漶凝土重力坝埙址区气候特点是昼夜温差较大.降温寒潮较严重.因此,施工期内大坝温控防裂问题就显得相当重要.基础漶凝土允许温差根据基础浇筑块的温度应力不超过混凝土的抗裂能力计算确定,rcc在o~0.2l时为l...

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碾压混凝土重力坝施工温控措施分析 4.6

随着经济的发展,碾压混凝土重力坝得到了广泛的应用,碾压混凝土重力坝以其自身特有的水泥用量少、水化温升低、施工速度快、成本造价低和质量安全可靠以及有利于进行温控措施和减少大坝出现分缝现象等优点而广受欢迎。本文立足于碾压混凝土重力坝施工期常见裂缝开裂的机理和基础上,进一步进行深入分析。根据常见的3种开裂典型,在施工期间减少和规避裂缝的出现,从裂缝出现的深层基础机理把握,查清裂缝的类型和出现的根源,同时采用反馈仿真的手段,做好提前预警的准备,并提出对应的温控措施,增强施工人员的警醒和重视,为碾压混凝土重力坝的质量和安全提供保证。

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棉花滩碾压混凝土重力坝设计——棉花滩碾压混凝土重力坝最大坝高111m,坝顼长308.5m,共分为7个坝段,其中1、2埂段为左岸非溢流坝,3、4坝段为溢流坝,5、6、7坝段为右岸非溢流坝。设计中.坝基面及层面抗剪断值、各坝段基础抗滑稳定、非溢流坝体层面抗滑稳...

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棉花滩碾压混凝土重力坝稳定应力分析——棉花滩rcc重力坝由于横缝间距大,受力不均,尤其是岸坡上坝段,其稳定应力分析未有现成的方法可循,设计中采用“等k值法”及三维有限元法来尝试解决这一问题。本文重点总结了这方面情况。另外也介绍了深层滑动稳定分析及...

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龙滩高碾压混凝土重力坝的温控防裂研究——根据龙滩高碾压混凝土坝拟定的施工进度安排,进行了该坝施工期和远行期温度场和应力场的仿真计算,揭示了夏季不同浇筑温度时,坝体温度场和应力场的变化情况。对拟定的长间歇层面汛期坝面过水和长间歇,进行了大坝应力...

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碾压混凝土重力坝施工期温度场研究——根据碾压混凝土重力坝的施工特点。提出用国际通用大型有限元软件ansys进行大坝施工期温度场仿真,并介绍了实现过程。典型碾压混凝土重力坝的施工期温度场仿真计算结果表明,浇筑温度及外界气温对坝体温度均有显著影响,碾...

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考虑施工期温度作用的碾压混凝土重力坝分缝设置研究——考虑碾压混凝土坝的实际成层浇筑过程和施工期的温度作用,采用混凝土开裂本构模型,利用三维瞬态有限元方法模拟仿真分析了大坝施工期至运行期的温度应力及综合应力。大坝整体的仿真计算结果表明,在坝段中...

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碾压混凝土重力坝工程℃温度控制施工技术 4.5

碾压混凝土技术是目前我国水利工程建设中常用的技术,它具有运行安全系数高、施工速度快、所需工期短、工程造价低等特点。在大坝投入运行后会因拉应力大于混凝土拉伸极限而出现裂缝现象,严重的影响了大坝的稳定性和安全性。同时,温度控制又是影响碾压混凝土质量的决定性因素之一,因此,对于温度控制这方面的研究具有十分重要的现实意义。本文就某水电站碾压混凝土施工中温度控制方面问题进行细致的分析与探讨,望能对我国类似的水利工程项目建设提供一定的参考。

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DTS在某碾压混凝土重力坝温度场监测中的应用 4.4

通过分析坝体混凝土温度过程线和温度场,得出混凝土水化热阶段是温度应力产生的主要阶段,通过冷却措施可以有效减小混凝土的热量对二次升温阶段和稳定阶段的影响,监测成果较好地证实了dts的优越性和混凝土温度场变化的阶段性和规律性。

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彭水水电站弧形碾压混凝土重力坝施工期温度应力仿真分析 4.7

用三维瞬态有限元方法模拟碾压混凝土实际成层浇筑过程,仿真分析了彭水水电站碾压混凝土重力坝不同施工温控方案的坝体施工期温度场和应力场.通过仿真分析计算,得到了施工期基础约束区及非约束区内部的最高温度和最大温度应力发生部位及其出现时间,并且比较了不同的施工温控方案对混凝土早期最高温度及温度应力的影响,最后根据温度仿真结果建议了合理的浇筑方案和温控措施.

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铅厂水电站碾压混凝土重力坝施工期温度应力仿真分析 4.8

碾压混凝土坝在施工中容易产生温度裂缝,影响大坝安全.采用三维有限单元法对铅厂水电站碾压混凝土重力坝4#表孔溢流坝段在坝体施工期时的变温度场应力场进行有限元仿真计算分析.分析结果表明:强约束区混凝土温差及浇筑时上下层温差均在规范规定范围内;坝体大部分区域内的应力水平满足允许应力控制标准.最后对可能出现温度裂缝的部位提出了相应的防裂措施.

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龙滩碾压混凝土重力坝极限承载能力判别方法研究——在采用强度储备系数法计算重力坝的极限承载能力的过程中,随着材料强度的逐步降低,首先在局部小范围出现屈服区,随后这一屈服破坏区范围逐步扩展,直到最后坝体内的屈服破坏区贯通上下游坝面,最后丧失保持平...

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沙沱水电站为碾压混凝土重力坝,最大坝高101m。为了防止大坝混凝土产生温度裂缝,根据现场实际情况,参建四方在大坝碾压混凝土温度控制上不断探索,采取多种综合的温度控制方式,很好地控制了碾压混凝土的内外温差与最高温度,满足了大坝混凝土的施工要求,确保了大坝混凝土浇筑的连续上升。

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碾压混凝土重力坝施工分层厚度分析 4.7

以有限元软件ansys为基础建立模型,对分层厚度分别为0.2,0.3,0.35,0.4m时重力坝的施工过程进行模拟,分别从温度分布、应力变化进行对比分析,从基础温差、内外温差、上下层温差、坝体应力和工期等方面综合考虑,推荐使用分层厚度为0.3m。

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龙滩碾压混凝土重力坝挡水坝段抗震特性研究——龙滩水电站大坝为高碾压混凝土重力坝,最大坝高216.5m,分两期建设,前期坝高192m。其抗震安全性研究主要采用材料力学动力法和有限元动力法进行,同时也采用非线性有限元动力分析。研究结果表明,龙滩大坝具有...

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刘斌

职位:水利工程

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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