更新日期: 2024-04-28

水电站地面厂房鞭梢效应及抗震分析

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水电站地面厂房鞭梢效应及抗震分析 4.5

以某水电站地面厂房为例,研究了厂房上部结构在地震中的鞭梢效应,探讨了鞭梢效应的成因和机理,根据水电站厂房的几何构造、受力特点和动力特性建立了整体和局部模型,并采用时程分析法对比分析了不同模型在地震中的动力响应。结果表明,从基础传来的地震波经厂房下部结构放大后,对上部结构的地震反应影响显著,而上部结构的鞭梢效应也对下部结构的地震响应有一定的影响。

水电站地面厂房抗震研究现状与展望 水电站地面厂房抗震研究现状与展望 水电站地面厂房抗震研究现状与展望

水电站地面厂房抗震研究现状与展望

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我国水能资源多集中在地震频发、地震烈度高的西部地区,水电站地面厂房是水能转化为电能的重要场所,其地震动力响应规律明显区别于工业厂房和其它水工建筑物,有其自身的特点。与大坝、边坡和隧洞等水工建筑物相比,水电站地面厂房的抗震研究相对滞后,本文总结了当前地面厂房的抗震研究现状,包括地震响应的计算方法、混凝土材料非线性本构和结构非线性接触、动水压力模拟、边界条件以及地震响应评价方法等,对多数学者认可的主流方法和模型进行了介绍。最后提出了值得深入研究的若干问题,如近断层地震动作用下水电站厂房的抗震性能、厂房地基岩体的非线性、不同蜗壳埋设方式对厂房的抗震性能的影响等。

6水电站地面厂房布置设计

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水利水电工程建筑物讲稿(水电站建筑物部分) 第十一章水电站地面厂房布置设计 §10—1厂房的功用、组成及基本类型 一、功用

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水电站地面厂房上部结构抗振分析  

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水电站地面厂房上部结构抗振分析   4.7

针对水电站地面厂房上部结构刚度相对较低这一问题,以龙头石水电站地面厂房为例,利用有限元法建立厂房结构的数值模型,进行各种方案下厂房特性的对比分析。对厂房结构进行了静力作用计算,从静力角度分析了其上部结构的刚度特性,进而分析了上部结构的自振特性、机组振动荷载作用以及地震反应谱下的动力特性,从动力角度分析了厂房的抗振特性,从而选择合理的厂房上部结构形式。分析可知,上部结构增加剪力墙或实体墙后,厂房的抗振性能可得到有效提高。由综合振动分析结果可知,厂房采用立柱加剪力墙结构时,对抗振更为有利。

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微机水电站地面厂房CAD系统及其应用

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微机水电站地面厂房CAD系统及其应用 4.5

cad技术在水利水电工程领域内有着广阔的应用前景。厂房cad系统是在微机上运行的专业应用软件,它具有操作简便,实用性强的特点。本文着重介绍厂房cad系统在实际工程中应用情况及如何用好厂房cad系统

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坝后式水电站地面厂房结构研究 4.3

简述水电站厂房结构设计、稳定分析。通过对鸡冠山电站实例设计成果对水电站坝后引水厂房结构设计、稳定分析等方面的计算,对今后小流量、低装机的电站厂房如何进行结构设计提供经验,对在岸滩建设独立厂房地基处理问题提供计算思路。

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水电站地面厂房地震响应分析研究综述  

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水电站地面厂房地震响应分析研究综述   4.7

水电作为我国重要的能源组成部分,多集中在强震频发的西南、西北地区,水电站地面厂房有明显区别于其它工业厂房的动力响应特点,整体来看,其地震响应分析的研究进展相对滞后。当前水电站厂房地震响应分析的研究主要涉及计算方法、响应特点、地震动选取、结构有限元模型、响应评价和抗震措施等,有关规范修订也为水电站厂房地震响应分析提出了新的要求。通过总结当前研究现状指出当前制约研究工作迅速推进的主要难点,提出了值得开展或更深入探索的若干研究方向,如流道内动水压力的模拟,结构非线性分析,近断层地震动对水电站厂房动力响应的影响,抗震减震措施的研究与应用等,并针对部分问题提出了初步研究思路。

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水电站地面厂房结构的动力分析与设计优化 水电站地面厂房结构的动力分析与设计优化 水电站地面厂房结构的动力分析与设计优化

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水电站地面厂房结构的动力分析与设计优化 4.3

针对大中型水电站地面厂房振动特性分析复核和抗震设计,以地处高地震区的某水电站地面厂房为例,利用有限单元法建立数值模型,分析了厂房结构的整体动力特性。因厂房上部为单层框架结构,刚度相对较低,本文重点分析了其自振特性和与机组振源的共振复核,对以动态优化设计为目标的结构修改进行了探讨,并就机墩结构的刚度和强度进行了计算分析和振幅复核。最后对厂房结构的抗震问题进行了研究,所得结论可为大中型水电站地面厂房结构的抗振设计提供有益参考。

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水电站地面厂房的施工往往需要围堰,为减少围堰施工带来的难度、成本及工期方面的限制,根据实际地形条件,采用预留岩坎方式形成基坑,对预留的岩坎进行防渗及稳定分析,确定预留岩坎施工的可行性。

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龚嘴水电站地面厂房尾水门机故障处理 4.6

介绍了一种尾水门机故障的处理方法──单吊点起升闸门法。该法对类似尾水门机故障处理有参考价值。

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略谈中型引水式水电站地面厂房枢纽布置 4.4

引水式水电站按照引水道形式可分为有压引水式和无压引水式两类。其厂房枢纽组成主要包括:主厂房、副厂房、主变场、高压开关站、引水道、调压室(塔)或前池、尾水道、交通道路和排水系统。各组成部分之间的相互关系可用图1表示。

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浩口水电站是一座以发电为主的中型水电枢纽工程,大坝为碾压混凝土重力坝,最大坝高84.50m,电站装机135mw。地面厂房位于坝后左岸,地面厂房下游左岸为一崩塌堆积体。本文采用测绘、勘探、试验等勘察方法,查明了其边界、物质组成、性状、物理力学特性,通过对边坡定性和定量分析,综合评价了堆积体边坡的稳定性。

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浅议建筑结构鞭梢效应的解决方法 4.4

分析了强迫振动下的鞭梢效应和地震作用下鞭梢效应的成因,从调整结构总体刚度与质量分布以及采用基础隔震方法两方面探讨了消除鞭梢效应的方法,从而改善了建筑物的抗震性能。

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高层建筑结构抗震设计中鞭梢效应的分析

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高层建筑结构抗震设计中鞭梢效应的分析 4.3

将钢筋混凝土结构离散为能模拟梁、柱、墙抗震性能的单元,采用串并联刚片系振动模型,体现空间各构件的协同工作,采用改进的wilson-θ法。对鞭梢效应在高层建筑结构抗震中的影响作详细分析,做到合理利用鞭梢效应,从而可以解决高层建筑物中层间位移起决定性作用的问题,达到合理、经济的效果。

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高层建筑在强风作用下的鞭梢效应分析 4.7

从高层结构的动力特性出发,结合工程结构抗风设计理论,系统地探讨了高层建筑在强风作用下产生鞭梢效应的原因,发现鞭梢效应的强弱跟突出部分和主体部分的固有频率比值有密切联系,当其比值接近1,并与强风的卓越频率接近时,最易发生强烈的鞭梢效应。并通过实例分析可看出调整突出部分的刚度或质量使其频率与主体结构的频率的差值增大是减少高层建筑鞭梢效应最有效的方法,为工程实际结构设计提供一定的参考依据。

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用ANSYS对水电站厂房坝段进行抗震分析

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用ansys对水电站厂房坝段进行抗震分析——采用ansys软件对某水利枢纽河床式水电站厂房坝段进行抗震分析,建立河床式水电站厂房坝段的动力计算模型,进行模态求解、反应谱分析,方法简单,结果直观、全面、精度高,对复杂水工建筑物应用ansys软件进行有限元结构...

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水电站厂房框架—剪力墙结构抗震分析 4.4

对某水电站厂房框架—剪力墙结构建立了有限元模型,并进行模态探讨和抗震探讨。利用ansys构建了一个对应的模型结构,通过振型分解反应谱法对结构进行了抗震计算,计算地震作用下结构的应力、应变。由计算结果可知,应力分布符合一般规律,结构刚度满足规范要求。

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灯泡贯流式厂房坝段是由多孔洞组成的复杂三维孔洞结构,其内力分布较其他型式的厂房坝段更加复杂,而贯流式机组相对其他类型机组而言,其机组型式、受力方式有自身特点。为了全面了解厂房坝段在地震作用下的应力、位移、配筋及防裂情况,使结构设计更加合理、安全、经济,采用大型有限元程序ansys进行了抗震动力分析。其计算结果表明,厂房坝段结构的变形和强度均能满足要求,为工程设计提供了依据。

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浩口水电站厂房结构柱采用清水混凝土浇筑,室外墙体采用c15预制混凝土砖砌筑,室内墙体采用轻质隔墙施工,施工完成后均达到免装修的效果,免装修技术的应用不仅在外观质量和工期的节约上满足要求,而且在成本的控制上得到进一步提升。

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浅谈地面式水电站厂房的抗震构造设计 4.8

论述水电站厂房结构进行抗震构造设计的目的和重要性,简要归纳了目前国内进行结构抗震构造设计的方法,并列出在高地震烈度地区某水电站厂房所采用的抗震构造措施,其结果提高了厂房在抵御地震荷载时的安全储备。因此,地面式水电站厂房的抗震构造设计,应与结构抗震分析计算同样重视。

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洪家渡水电地面厂房工程地质问题与处理措施 4.3

地面厂房位于面板堆石坝左岸坝脚,左右岸分别发育ⅳ、ⅲ号冲沟,f8,f13断层从左侧边坡通过,左岸发育k80-1-w12岩溶管道系统,右岸发育k40-w9-w2岩溶管道系统,开挖后最大边坡高约120m,其中永久边坡高75m,临时边坡高45m,边坡后缘为覆盖层堆积体。存在的主要工程地质问题:为边坡稳定问题与基坑涌水问题,针对存在的地质问题采取了相应的处理措施。

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胡蓉

职位:自动控制安全评价师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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