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混凝土大坝施工期普遍存在裂缝,正确掌握大坝温度应力分布,采取合理温控设计措施对指导混凝土施工意义重大.文章结合混凝土温度应力有限元原理,结合实际工程计算分析混凝土出机温度、入仓温度和浇筑温度,比对温度控制标准,提出施工期不同月份应采取的温控措施,结论对混凝土大坝温度控制具有一定的指导价值. 相似文献
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龙华口碾压混凝土重力坝位于寒冷地区,冬季坝体内外温差大,易产生较大的拉应力而导致表面开裂.现结合大坝工程实际施工条件及进度安排,通过三维有限元仿真分析,主要研究了浇筑进度和表面永久保温措施对施工期大坝混凝土温度应力的影响.仿真分析结果表明,施工进度安排对大坝温度应力有较大影响,采取大坝表面永久保温措施可显著减少坝体内外温差,有效控制大坝温度应力,为施工期温控设计提供了参考依据. 相似文献
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混凝土高坝施工期温度与应力控制决策支持系统 总被引:8,自引:1,他引:7
本文建立了混凝土高坝施工期温度与应力控制决策支持系统,该系统包括大坝温度场仿真子系统、大坝温度场反分析子系统、大坝温度徐变应力仿真分析子系统、大坝温度场和应力场预报子系统以及大坝温度控制决策支持子系统。该系统可在大坝施工过程中根据实际施工条件和温控措施,对全坝各坝块进行全过程仿真分析,及时了解大坝各坝块的温度与应力状态以及各种温控措施的实际效果,并可预报竣工后运用期的温度和应力状态。本系统已成功应用于周公宅拱坝,对混凝土坝在设计、施工和运行期的安全评估发挥了重要作用。 相似文献
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向家坝水电站大坝基岩弹模较小、灰岩骨料线膨胀系数小以及坝址区气候相对温和等有利因素,结合施工期混凝土温度及温度应力计算成果,按照适当从严控制的原则,确定基础允许温差和混凝土允许最高温度。施工实施混凝土内部最高温度和温度应力均较小,满足设计要求。已检查部位,未见裂缝。 相似文献
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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。作者通过三维有限元仿真分析,揭示了100m级薄碾压混凝土双曲拱坝施工期温度及温度应力变化特征,可供大坝温控设计参考。 相似文献
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二滩水电站混凝土双曲拱坝施工期的大坝混凝土温度场和温度应力已作了大量的设计和研究(二滩混凝土双曲拱坝温度控制设计报告。成都院,1989)。本文则研究蓄水运行后,坝体温度场的变化和发展,目的在于预测大坝运行期的温度变化规律,了解坝内各点温度随时间变化的大小和幅度,边界的气温、水温对坝体温度的影响,坝体何时达到稳定 相似文献
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《人民黄河》2021,(6)
浇筑温度对施工期坝体混凝土的温度场和温度应力有直接影响,采用ANSYS有限元软件建立坝体混凝土三维有限元计算模型,结合三河口大坝工程浇筑进度计划,进行4—10月高温时段不同浇筑温度下坝体混凝土温度场分析,拟定了高温时段混凝土合理的浇筑温度及相应的通水冷却措施,并对该浇筑方案下坝体混凝土进行了温度场和温度应力分析,验证了浇筑温度及冷却方案的合理性。结果显示:拟定的混凝土浇筑温度及通水冷却措施能使施工期坝体混凝土的最高温度及温度应力满足相应的设计要求,坝体内部混凝土的温度应力水平总体不高,在大坝坝体的尖角处、上下游表面、孔口部位、长间歇部位出现了较大的温度应力,浇筑完成后应当采取适当的保护和降温措施。 相似文献
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林智艳 《中国水能及电气化》2020,(3):11-15
混凝土面板堆石坝施工期大坝混凝土面板时常出现挤压破坏、面板裂缝、止水结构破坏等状况,损伤大坝坝体结构及防渗体系。文章根据尚溪河水库面板堆石坝防渗结构特征,结合施工期监测数据,对面板变形裂缝与影响因子间的关系进行分析。结果表明:混凝土面板的顶部变形、挠度、脱空、温度和钢筋应变等呈规律性变化,面板整体施工质量良好。混凝土水化热温升高引起的温度应力和干缩变形,是造成防渗面板裂缝的主要原因。 相似文献
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大坝施工时期,内部温度变化对大坝运营时期的安全性、稳定性和耐久性具有较大影响。为分析大坝施工期温度变化对其内部应力的影响,选择大坝典型断面,分析混凝土浇筑过程中应力变化。结果表明,大坝施工期温度控制良好,温差在规范要求范围内;大坝不同高程典型特征点的受拉应力均符合要求,大坝状态稳定。研究结果可为大坝施工质量控制方法提供参考。 相似文献
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温度作用对运行期间混凝土坝的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
本文通过工程实例介绍温度在混凝土坝运行期间的各种影响和作用,它能使坝体产生裂缝,使施工期出现的裂缝扩展;还能使混凝土表面产生冻融破损,使混凝土深层产生冻胀破坏。这不仅影响大坝的使用寿命,而且威胁大坝的安全。若对大坝运行期间的温度加以控制(如对大坝廊道和孔洞进行封堵、溢流坝反弧段积水等),则可减小温度变化幅度,从而改善坝体应力状态和减少冻融、冻胀的程度及范围。 相似文献