万家口子碾压混凝土高拱坝施工期温度仿真分析
采用三维瞬态有限单元法对万家口子水电站拱坝进行仿真计算,计算时考虑各种因素下的施工期至运行期,并确定温控措施和温控标准,计算结果表明,8缝(2条横缝6条诱导缝)是一种可行、安全、合理的方案。
万家口子碾压混凝土高拱坝施工导流设计
万家口子碾压混凝土高拱坝施工导流设计——根据万家口子水电站碾压混凝土拱坝所处位置的地形地质条件、工程布置特点及河流水文特性,进行了导流方案、导流程序等设计。选择采用枯水期隧洞加过水围堰的导流布置型式,节约了导流工程投资,较好的适应了工程布置和...
万家口子高碾压混凝土拱坝温控防裂仿真分析
采用三维有限元法对万家口子高碾压混凝土拱坝的施工期温度场及温度应力进行全过程仿真分析,得到了高碾压混凝土拱坝温度场及温度应力变化的一般规律。仿真中考虑了坝体材料的热力学性能、环境温度变化、浇筑过程和封拱过程。仿真结果对高碾压混凝土拱坝的温控防裂设计有参考价值。
万家口子高碾压混凝土拱坝温控防裂仿真分析
万家口子高碾压混凝土拱坝温控防裂仿真分析——采用三维有限元法对万家口子高碾压混凝土拱坝的施工期温度场及温度应力进行全过程仿真分析,得到了高碾压混凝土拱坝温度场及温度应力变化的一般规律。仿真中考虑了坝体材料的热力学性能、环境温度变化、浇筑过程和...
万家口子碾压混凝土双曲拱坝的体型设计
万家口子碾压混凝土双曲拱坝的体型设计——万家口子水电站167.50m高碾压混凝土双曲拱坝体型设计及优化过程中,充分利用拱坝应力分析与体型优化软件系统adao的体型优化研究成果,最终拱坝选用了抛物线型变曲率碾压混凝土拱坝方案。本文简要介绍拱坝体型设计的...
立洲碾压混凝土拱坝施工期温度仿真分析
采用瞬态与稳态有限元法,对立洲碾压混凝土拱坝施工期温度进行了较为系统的仿真模拟,获得了该工程施工期有、无温控措施的温度场与应力分布规律,论证了设计温控措施的合理性与科学性。通过对稳定温度场的有限元模拟,还提出了大坝封拱温度建议值及相应的温控措施等。仿真结果对立洲碾压混凝土拱坝及同类型拱坝的温控设计具有参考价值。
混凝土拱坝施工期温度场仿真分析
分析研究混凝土拱坝浇筑过程的瞬态温度场,用瞬态热传导有限元分析方法,得到了整个施工过程中拱坝温度场的分布规律,为控制混凝土拱坝的温度应力提供了依据。
招徕河碾压混凝土拱坝施工期的温度应力分析
薄碾压混凝土拱坝采取整体碾压的施工方式,温度荷载是主要的设计荷载之一。基于不稳定温度场和徐变应力的有限元解法,对招徕河碾压混凝土双曲拱坝进行模拟坝体施工过程的仿真计算,揭示了100m级薄碾压混凝土双曲拱坝施工期温度场及温度应力变化特征,可供大坝温控设计参考。
高拱坝施工期温度应力仿真计算
针对温度变化对结构的应力状态具有重要影响,在拱坝施工期温度应力仿真计算中,采用有限元法的初应变法分析温度徐变应力,并推导出了考虑温度徐变应力的非线性有限元公式。以某高拱坝为例进行计算,结果表明该方法正确、有效,可供类似工程参考。
寒潮对碾压混凝土拱坝施工期温度应力的影响
结合一碾压混凝土拱坝工程实例,采用大型商业有限元软件ansys进行建模,应用生死单元来模拟碾压混凝土的浇筑,依据实际工程施工进度和碾压混凝土的热力学参数,对碾压混凝土拱坝在施工期间有无寒潮以及采取表面保温措施三种工况进行仿真计算。计算分析表明:寒潮对坝体表面温度以及最大主应力影响大,容易造成表面裂缝;对碾压混凝土拱坝采取表面保温措施,可显著地减少寒潮的影响,为碾压混凝土拱坝施工期的温控设计提供了参考依据。
万家口子碾压混凝土拱坝结构分缝研究
在碾压混凝土拱坝的设计中,制定合理的坝体分缝方案有助于改善坝体应力分布,防止拉应力过大以致产生裂缝。通过三维有限元数值仿真方法计算万家口子碾压混凝土拱坝施工期温度应力,对比分析未分缝、设置四缝以及设置六缝三种情况下坝体应力分布规律,确定设置六缝为推荐方案。
拱坝施工期温度场及温度应力仿真计算
采用三维有限元法对云南省某水电站老坝线的拱坝坝体施工期温度场及温度应力进行仿真分析,得到了拱坝温度场及温度应力分布的一般规律,为混凝土拱坝的温控措施的设计提供有价值的参考依据。
锦屏高拱坝施工期温度场仿真分析
对影响坝体混凝土温度的参数采用双曲线公式和指数公式进行了仿真分析,包括混凝土与绝热温升的关系、临空面和非临空面温度点过程线和一期冷却措施对最高温度的影响,为设计单位提供了制定温控方案的依据。
混凝土高拱坝施工期温控防裂仿真研究
混凝土高拱坝封拱和蓄水是一个持续时间较长的动态交替过程,浇筑方案对坝体施工期温度场和温度应力有着重要的影响。采用三维有限元法对小湾混凝土高拱坝22号坝段两种浇筑方案的施工期温度场及温度应力进行了全过程仿真分析,得到了高拱坝温度场及温度应力变化的一般规律,提出了减小二期冷却结束时温度应力的措施。仿真计算中考虑了坝体混凝土材料的热力学性能、浇筑过程、水管冷却、环境温度变化、封拱和蓄水过程。仿真结果对混凝土高拱坝的温控防裂设计有参考价值。
混凝土高拱坝施工期温控防裂仿真研究
混凝土高拱坝施工期温控防裂仿真研究——混凝土高拱坝封拱和蓄水是一个持续时间较长的动态交替过程。浇筑方案对坝体施工期温度场和温度应力有着重要的影响。采用三维有限元法对小湾混凝土高拱坝22号坝段两种浇筑方案的施工期温度场及温度应力进行了全过程仿真分...
碾压混凝土拱坝施工温度仿真分析在Ansys软件上的实践
本文用ansys通用软件中的有关功能,加以合理整合,进行了体型复杂的碾玉混凝土拱坝施工期的温度仿真计算,对ansys软件在这方面的应用,提供了一个成功的范例。
桑郎碾压混凝土拱坝温度场仿真分析
利用三维有限元法,对桑郎碾压混凝土拱坝进行了全过程仿真分析.分析中考虑了混凝土绝热温升随龄期的变化、分层浇筑和夏季停工渡汛等影响因素,得出了温度场分布及其随时间的变化规律.
桑郎碾压混凝土拱坝温度应力仿真分析
阐述了采用三维瞬态有限元法进行碾压混凝土拱坝温度应力仿真计算分析的基本理论和方法,考虑混凝土施工过程、气温、水温、通水冷却及混凝土徐变等因素,并模拟施工期至运行期的全过程。通过对桑郎碾压混凝土拱坝温度应力进行计算仿真分析,为碾压混凝土拱坝的温控措施的设计提供有价值的参考依据。
某水电站拱坝施工期温度仿真分析
拱坝施工期的温控防裂研究是设计和施工期需要特别关注的问题之一.采用三维有限单元法对某水电站拱坝碾压混凝土坝段和常态混凝土坝段的施工期温度场进行仿真分析.计算结果表明,薄层浇筑的层面散热效果好,层厚超过3m后效果不明显;不同季节的层面散热效果差异较大,浇筑气温越低,层面散热效果越好;常态混凝土溢流坝段自由冷却时间较长,须采取坝体二期冷却措施,以保证按期进行接缝灌浆.
RCC拱坝施工期温度场数值仿真分析
rcc大坝的施工过程中,聚集在混凝土内部的水泥水化热不易散发,其所形成的温度荷载是影响水工建筑物安全的重要因素。本文旨在通过对国内某rcc拱坝施工期温度场的数值仿真分析,为大坝温控设计提供参考。
碾压混凝土高拱坝快速施工研究
碾压混凝土高拱坝快速施工研究——碾压混凝上高拱坝快速施工研究的主要目标是开发计算机软件、100m级真空溜管设计.扩大改性混凝土应用范围、改进皮带机结构等=研究后得出了大坝施工过程仿真模拟程序、大坝混凝土真空溜管入仓、改胜混凝土使用范围厦深槽高速皮...
广西下桥碾压混凝土拱坝施工仿真分析
本文根据实际施工进度及实际测得的相关热力学参数,对碾压混凝土拱坝进行三维有限元仿真分析,综合考虑了气温、水温、自重、水压、水化热、徐变等的共同作用,计算得到了坝体从施工到运行共650d的温度场及应力场分布情况,表明在坝体施工阶段32m坝高附近会产生较大的拉应力,导致坝体出现裂缝,计算结果和实际情况比较吻合。
碾压混凝土拱坝封拱温度场的仿真分析
混凝土坝的裂缝是一个带有普遍性的现象,因此有\"无坝不裂\"的说法。在大坝裂缝事故中,除少数裂缝是因结构不合理或地基不均匀沉降引起之外,大部分是由温度应力引起的。目前,普遍采用的拱梁分载法计算拱坝温度荷载难以描述拱坝在荷载作用下开裂状态。基于这一点,本文采用ansys有限元数值仿真技术、考虑混凝土材料的非线性,对某处于初设阶段的碾压混凝土拱坝采用混凝土多参数强度准则(非线性有限元法)进行计算。根据初设阶段资料和混凝土拱坝设计规范的要求对大坝关键部位进行等效应力计算并分析坝基面开裂状况,并对大坝封拱温度取值进行专门分析。在满足应力控制标准和施工可行的情况下提出合理的特征拱圈封拱温度值,以供设计人员参考。
基于DELMIA的碾压混凝土拱坝施工过程仿真
采用delmia软件将施工仿真应用到碾压混凝土拱坝,将施工过程可视化和数据化。采用这种仿真模拟技术对施工过程进行仿真,变更参数、修改方案比较容易,可优化施工机械配置、施工技术参数和施工方案。delmia的dpm模块充分利用\"数字样机\"的三维数据,实现在三维基础上的3d方案规划,并对项目施工过程、资源分配、节点管控等进行三维可视化模拟并验证。可视化仿真创建方法实现了仿真建模、模型处理、仿真过程和仿真结果的可视化。delmia的quest模块用离散事件动态系统网络模型来动态仿真,将系统工程中的排队理论和实际逻辑约束相结合,得到与实际情况基本一致的仿真结果。研究了基于delmia的高碾压混凝土拱坝施工过程仿真与优化的理论方法及其应用。通过delmia的dpm模块研究实现了碾压混凝土拱坝施工过程的动态可视化仿真;通过施工安全仿真,促进施工辅助设施的设计,保障了人员操作的安全;实现了施工计划的三维关联和查询。利用delmia的quest模块建立了混凝土施工交通运输系统排队网络仿真模型,利用离散分析技术解决了混凝土运输的排队问题。
沙牌碾压混凝土高拱坝施工技术与质量控制
沙牌大坝施工采用全断面通仓簿层连续上升施工工艺,在碾压混凝土施工过程中采取了真空溜管、诱导缝、有盖重与无盖重固结(接触)灌浆相结合、改性混凝土、高抗裂材料等施工工艺方法.完工后在坝体取出的碾压混凝土芯样最长达132m,芯样表面光滑,集料分布均匀,层间结合良好,施工质量优良.
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职位:主任给排水设计师(BIM)
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林