更新日期: 2025-02-12

日最大降温时堆石坝混凝土面板温度应力研究

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日最大降温时堆石坝混凝土面板温度应力研究 4.5

以在建的公伯峡水电站混凝土面板堆石坝为例,针对面板施工期发生日最大降温 日温差 这一特殊气候条件,实时模拟面板的施工过程,对面板的温度场和温度应力进行了仿真分析,获得了在发生日最大降温情况下混凝土面板温度场和温度应力的变化及分布规律.

高面板堆石坝混凝土面板温度及干缩应力研究

高面板堆石坝混凝土面板温度及干缩应力研究

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高面板堆石坝混凝土面板温度及干缩应力研究——本文重点探讨面板堆石坝在施工期及运行期面板混凝土受来自坝体、面板自身的自重和外界水压、温度、寒潮及干缩等荷载作用下的变形性能及应力状态。研究结果表明:温度应力是引起面板堆石坝混凝土面板裂缝的主要因素...

寒潮冷击作用下堆石坝混凝土面板温度应力研究 寒潮冷击作用下堆石坝混凝土面板温度应力研究 寒潮冷击作用下堆石坝混凝土面板温度应力研究

寒潮冷击作用下堆石坝混凝土面板温度应力研究

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本文结合公伯峡混凝土面板堆石坝,针对施工期可能发生的最不利寒潮情况,进行了寒潮期间面板温度场和温度应力的全过程有限元仿真分析。结果表明,在寒潮冷击作用下,面板表面及中心的温度将随着寒潮的发生而持续降低,其中面板表面温度降幅最大此时面板表面和中心均出现拉应力,面板表面的最大主应力大于面板中心的最大主应力;面板表面和中心的最大主应力均发生在面板中部,即高程约为坝高一半的位置;采取保护措施可以明显削减寒潮始末的降温幅度及最大主应力增幅,保护措施越强其削减效果越好。

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堆石坝混凝土面板温度应力分析研究 堆石坝混凝土面板温度应力分析研究 堆石坝混凝土面板温度应力分析研究

堆石坝混凝土面板温度应力分析研究

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堆石坝混凝土面板温度应力分析研究 4.7

本文结合新疆吉林台面板堆石坝的设计方案,应用能模拟堆石体施工过程的有限元模型和计算方法,研究了寒冷地区的堆石坝混凝土面板在温度荷载作用下的应力分布规律。同时,通过在面板与垫层以及面板与趾板之间不设置接触单元和设置接触单元的两种计算方案的比较,探讨接触单元在混凝土面板温度应力有限元计算模型中的应用。计算研究表明,在冬天寒流侵袭时,面板中下部将出现大于混凝土抗拉强度的拉应力值;设置文中所述的接触单元是可行的,这样更能模拟面板的实际受力情况。

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堆石坝混凝土面板湿度场及干缩应力研究

堆石坝混凝土面板湿度场及干缩应力研究

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堆石坝混凝土面板湿度场及干缩应力研究 3

堆石坝混凝土面板湿度场及干缩应力研究——本文结合公伯峡面板堆石坝,考虑影响湿度及干缩应力的各项因素,按面板混凝土浇筑时有无表面养护两种工况(状态),实时模拟面板的施工过程,对施工期面板的湿度场及干缩应力进行全过程有限元分析研究,获得了施工期面板...

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日最大降温时堆石坝混凝土面板温度应力热门文档

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混凝土面板堆石坝设计

混凝土面板堆石坝设计

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混凝土面板堆石坝设计 4.5

混凝土面板堆石坝设计 设计说明书目录 一、基本资料: 1.1、工程概况: 1.2、水文: 1.3、工程质量 1.4、建筑材料: 1.5、坝线坝型及枢纽布置方案比选: 1.6、主要建筑物: 二、设计依据: 三、混凝土面板堆石坝趾板施工: 3.1、趾板施工技术参数及布置方案: 3.2、混凝土浇筑前的准备工作: 3.3、混凝土原材料及其配合比要求: 3.4、趾板混凝土施工工艺和施工组织: 3.5、趾板混凝土质量检验及控制措施: 四、混凝土面板堆石坝坝体填筑施工: 4.1、填筑施工概况: 4.2、主要工程量的计算: 4.3、挤压式边墙施工工艺: 4.4、坝体填筑施工工艺与组织: 4.5、施工总进度: 五、混凝土面板堆石坝面板施工: 5.1、面板施工技术参数及布置方案: 5.2、面板工程量计算: 5.3、施工总进度安排: 5.4、面板混凝土施工工艺与施工组织 5.5、钢筋加工与安

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混凝土面板堆石坝 混凝土面板堆石坝 混凝土面板堆石坝

混凝土面板堆石坝

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混凝土面板堆石坝 4.8

【内容简介】本书分成绪论(面板堆石坝的发展)、面板堆石坝布置、坝体分区与筑坝材料、坝体变形分析、趾板、面板及接缝、坝的计算与分析、面板堆石坝坝的施工和安全监测等九章讨论面板堆石坝的设计、施工与运行。一般认为,面板堆石坝设计是经验设计,就是以实践为基础,“通过实践而发展真理、又通过实践而证实真理和发展真理”的设计方法。因此,在有关章节均选择有代表性的工程作为讨论根据,显然超高坝的设计还处于“通过实践而发现真理”的阶段,还收集了超高坝发生面板挤压破坏工程的实例和一些专家、学者的分析意见,本书作者也提出了自己的看法。这些意见对改进超高坝的设计是有参考价值的。

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气温骤降条件下混凝土面板温度应力及其保护措施研究 气温骤降条件下混凝土面板温度应力及其保护措施研究 气温骤降条件下混凝土面板温度应力及其保护措施研究

气温骤降条件下混凝土面板温度应力及其保护措施研究

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气温骤降条件下混凝土面板温度应力及其保护措施研究 4.5

结合某在建的混凝土面板堆石坝,针对施工期日温差及发生寒潮等气温骤降情况,进行了气温骤降条件下面板温度场及温度应力的全过程仿真分析。结果表明,在气温骤降条件下,面板表面及中心的温度将随气温骤降的发生而持续降低,其中面板表面温度降幅最大;此时面板表面和中心均出现拉应力,面板表面的最大主应力大于面板中心的最大主应力;面板表面和中心的最大主应力均发生在高程约为坝高一半的位置。采取保护措施,可以明显削减气温骤降所产生的面板降温幅度及最大主应力增幅,保护措施越强其削减效果越明显。

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水布垭面板堆石坝混凝土面板施工

水布垭面板堆石坝混凝土面板施工

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水布垭面板堆石坝混凝土面板施工 4.6

水布垭混凝土面板堆石坝为目前世界最高的面板堆石坝,最大坝高233m,采用挤压边墙固坡技术,面板分三期施工。本文介绍二期面板混凝土的施工技术、质量管理和安全管理措施。

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混凝土面板堆石坝面板变形特性分析 混凝土面板堆石坝面板变形特性分析 混凝土面板堆石坝面板变形特性分析

混凝土面板堆石坝面板变形特性分析

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混凝土面板堆石坝面板变形特性分析 4.6

如果需要设计一座高堆石坝(〉100m),应进行信息分析,选取各类参数并用于应力一应变分析。本文结合具体工程实例,重点就混凝土面板堆石坝面板变形特性进行了分析。

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日最大降温时堆石坝混凝土面板温度应力精华文档

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简谈混凝土面板堆石坝面板施工

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简谈混凝土面板堆石坝面板施工 4.7

面板堆石坝面板施工过程中容易受到多种因素的影响,对混凝土面板堆石坝面板施工工艺进行创新,通过经验总结和方法探索,解决当前面板堆石坝面板施工技术面临的问题意义重大。通过有效措施对面板堆石坝面板施工进行严格管理也是控制面板堆石坝面板施工质量的有效手段。本文从混凝土面板堆石坝面板施工工艺创新及混凝土面板堆石坝面板施工管理两方面进行了深入研究,为混凝土面板堆石坝面板施工提供了重要参考。

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简谈混凝土面板堆石坝面板施工

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简谈混凝土面板堆石坝面板施工 4.6

面板堆石坝面板施工过程中容易受到多种因素的影响,对混凝土面板堆石坝面板施工工艺进行创新,通过经验总结和方法探索,解决当前面板堆石坝面板施工技术面临的问题意义重大。通过有效措施对面板堆石坝面板施工进行严格管理也是控制面板堆石坝面板施工质量的有效手段。本文从混凝土面板堆石坝面板施工工艺创新及混凝土面板堆石坝面板施工管理两方面进行了深入研究,为混凝土面板堆石坝面板施工提供了重要参考。

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混凝土面板堆石坝面板变形特性研究 混凝土面板堆石坝面板变形特性研究 混凝土面板堆石坝面板变形特性研究

混凝土面板堆石坝面板变形特性研究

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混凝土面板堆石坝面板变形特性研究 4.4

随着科技的不断进步,人们对混凝土面板的质量要求越来越高,而混凝土面板堆石坝面板就是其中之一。然而通过上面的阐述我们会很容易的发现,影响混凝土面板堆石坝面板的因素很多。鉴于此,相关工作者需要对其具体问题具体分析,仔细的分析面板变形的特性之后再进行针对性的处理,及时而且有效排除面板堆石坝设计施工的安全隐患,从而打造出一流的精品工程。鉴于此,对混凝土面板堆石坝面板变形特性进行了分析探讨。

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混凝土面板堆石坝面板变形特性研究 混凝土面板堆石坝面板变形特性研究 混凝土面板堆石坝面板变形特性研究

混凝土面板堆石坝面板变形特性研究

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混凝土面板堆石坝面板变形特性研究 4.6

随着科技的不断进步,人们对混凝土面板的质量要求越来越高,而混凝土面板堆石坝面板就是其中之一。然而通过上面的阐述我们会很容易的发现,影响混凝土面板堆石坝面板的因素很多。鉴于此,相关工作者需要对其具体问题具体分析。仔细的分析面板变形的特性之后再进行针对性的处理,及时而且有效排除面板堆石坝设计施工的安全隐患,从而打造出一流的精品工程。鉴于此,本文对混凝土面板堆石坝面板变形特性进行了分析探讨。

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混凝土面板堆石坝面板施工

混凝土面板堆石坝面板施工

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混凝土面板堆石坝面板施工 4.4

混凝土面板堆石坝面板施工 摘要:水布垭混凝土面板堆石坝为目前世界最高的面板堆石坝,最大坝高 233m,上游采用挤压边墙固坡技术。面板分三期施工,本文详细介绍了一期面板 混凝土的施工技术、施工工艺、质量管理和安全管理措施,对二、三期面板混凝土 施工具有指导意义。 1工程概况 清江水布垭混凝土面板堆石坝位于湖北省巴东县水布垭境内,上距恩施市 117km,下距隔河岩水利枢纽92km.坝顶高程405.0m,最大坝高233m,大坝上游 坝坡1:1.4,下游平均坝坡1:1.4.混凝土面板总面积13.84万㎡,总方量8.14万 m 3 。面板共有55条块,分16m和8m宽两种,最大坡长392.16m。面板厚度从上 至下逐渐变厚,顶厚30cm,底部最大厚度110cm。面板分三期浇筑,一期浇筑高 程为177.0m至278.0m。一期面板面积为3.15万㎡,混

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西北口面板堆石坝混凝土面板施工概况 4.3

西北口面板堆石坝混凝土面板施工概况

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西北口面板堆石坝混凝土面板施工概况

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西北口面板堆石坝混凝土面板施工概况 4.6

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混凝土面板堆石坝静力分析 混凝土面板堆石坝静力分析 混凝土面板堆石坝静力分析

混凝土面板堆石坝静力分析

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混凝土面板堆石坝静力分析 4.6

预估坝体的变形分布、面板应力和变形以及周边缝和垂直缝的张开量和压缩量等对于面板堆石坝的设计具有重要意义,它可为坝体堆石材料分区、断面进行优化、施工进度安排、运行性态预测提供理论依据。目前多采用有限单元法进行面板堆石坝的应力应变计算和分析。由于二维有限元计算不能提供周边缝和垂直缝等的变形情况,而这正是面板堆石坝设计中最为关心的难题,因此,本文对于面板堆石坝进行三维有限元计算。所得结果与结论对于面板堆石坝抗震优化设计与分析具有一定的实际参考价值。

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混凝土面板堆石坝施工期面板温控措施优选

混凝土面板堆石坝施工期面板温控措施优选

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混凝土面板堆石坝施工期面板温控措施优选 4.5

混凝土面板堆石坝主要靠上游面板挡水,施工期面板裂缝是影响面板堆石坝质量和安全的关键因素之一.面板混凝土属于准大体积混凝土,尽管其散热面较大、最高水化热温升不是很高,但如果不采取合理的温控防裂措施,仍然会导致面板产生温度裂缝.针对施工期面板混凝土温度裂缝问题,以某在建高混凝土面板堆石坝工程为例,建立了包含地基的三维有限元温度场和徐变温度应力场仿真模型,利用数值方法产生神经网络的学习样本,然后采用遗传算法优化的bp神经网络对所获得的样本进行网络训练,从而获得温控措施优选网络模型,进行已知混凝土热力学材料参数情况下的温控措施优选.由神经网络优选结果可知,本文所采用的面板混凝土温控措施优选方法是合理可行的.

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公伯峡电站施工期混凝土面板温度应力研究

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公伯峡电站施工期混凝土面板温度应力研究 4.7

公伯峡水电站混凝土面板堆石坝施工,考虑影响面板温度场及温度应力的各项因素,按面板混凝土浇筑时有无表面保护两种工况,实时模拟面板的施工过程,对施工期面板的温度场和温度应力进行全过程仿真分析,获得了施工期混凝土面板温度场及温度应力的变化及分布规律。

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混凝土面板堆石坝坝料填筑标准研究 混凝土面板堆石坝坝料填筑标准研究 混凝土面板堆石坝坝料填筑标准研究

混凝土面板堆石坝坝料填筑标准研究

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混凝土面板堆石坝坝料填筑标准研究 4.6

龙首二级(西流水)混凝土面板堆石坝位于黑河干流的陡峭河谷之中,枢纽区主要岩石为加里东期(古生代)侵入的岩浆岩,以辉绿岩为主,岩石坚硬,完整性较好,储量丰富,具备修建高坝的良好料源。结合工程地质条件和坝料三轴试验,研究确定了大坝主堆石、过渡料、垫层料的合理填筑标准。

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混凝土面板堆石坝坝体过水保护 混凝土面板堆石坝坝体过水保护 混凝土面板堆石坝坝体过水保护

混凝土面板堆石坝坝体过水保护

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混凝土面板堆石坝坝体过水保护 4.6

天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝堆石填筑量大,在大坝填筑施工的第一个汛期,坝体内预留底宽120m、边坡1∶1.4的梯形泄槽,该泄槽与导流隧洞联合运行承担1996年汛期泄洪任务。泄槽过流按30年一遇洪水标准加以保护,选用直径大于20cm的干砌块石护坡,其表面覆盖铁网,并用钢筋框格固定,泄槽重要部位采用钢筋铁丝笼充填块石加以保护。泄槽过流后,抽水检查结果表明,过流保护面无任何冲刷破坏,达到了安全渡汛的目的。坝体内预留泄槽施工方案,为保证两岸汛期继续填筑施工,满足第二个汛期前的填筑坝体能抵御300年一遇的洪水起了重要作用。

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混凝土面板堆石坝的前期渡汛施工

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混凝土面板堆石坝的前期渡汛施工 3

混凝土面板堆石坝的前期渡汛施工——以国内外最近完建、在建的几个工程为例,介绍了混凝土面板堆石坝填筑前期的常规度汛方式及上、下游坝坡的常规保护方法,另介绍一种新型的坝坡保护方法,即碾压混凝土防护剂适用于山区暴涨暴落型河流上建设的中小型水电工程的...

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某混凝土面板堆石坝设计

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某混凝土面板堆石坝设计 4.3

针对某混凝土面板堆石坝设计进行分析,首先阐述混凝土面板堆石坝设计原则,然后详细论述其主体设计,主要内容有:拦河坝设计、大坝剖面设计、坝体填筑分区材料设计、混凝土面板设计,最后总结了堆石坝的安全设计情况。

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某混凝土面板堆石坝观测资料分析 某混凝土面板堆石坝观测资料分析 某混凝土面板堆石坝观测资料分析

某混凝土面板堆石坝观测资料分析

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某混凝土面板堆石坝观测资料分析 4.8

分析的某混凝土面板堆石坝的原型观测项目有坝体内部沉降、坝体表面沉降及水平位移、周边缝位移和渗流量。根据自观测日开始至2009年的观测资料,分析了各观测物理量的变化规律和变化趋势。综合评价认为,大坝的工作状态总体正常。

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赵志坚

职位:驻场安全员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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