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清江杨家槽滑坡监测及三维有限元分析 总被引:4,自引:1,他引:3
将滑坡体数值分析计算成果与滑坡监测数据结合起来对滑坡稳定性进行综合分析评价,是近年来的一大进步.利用概化设定的计算模型,使用非线性三维有限单元法,采用Marc软件并进行二次开发,计算出清江隔河岩水库杨家槽滑坡体的应力和位移值,并将计算的位移值与监测位移值进行比较,确认了所选用滑坡体计算模型的合理性.最后在此计算模型的基础上,综合考虑各种不利荷载情况,对杨家槽滑坡的整体稳定性作了分析评价. 相似文献
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采用三维有限元法对观音岩面板堆石坝完建期(竣工期)和蓄水期的应力变形进行模拟计算,分析了不同时期坝体及面板的应力变形情况.计算结果表明,大坝应力变形满足安全要求. 相似文献
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应用大型结构计算软件Ansys,对某弧形闸门闸墩应力应变进行三维有限元模拟计算与分析。得出结论和优化建议:闸墩牛腿处砼应力最大,其他某些部位砼材料的性能还没有充分的发挥。因此,为了结构的优化设计,在保证闸墩厚度尺寸和弧门支座尺寸不变的情况下,建议将牛腿的尺寸加宽,从而改善牛腿周边的应力分布,使牛腿处的最大拉应力减小,闸墩富裕混凝土区域减少,以节省材料,达到充分利用材料的目的。通过不同工况下闸墩的应力和变形的结果分析,校验工程设计的合理性,并提出工程设计方案进一步优化改善建议。 相似文献
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水工建筑物的结构计算一般都可以通过传统的结构力学法解决,但遇到如开孔、异形体型等特殊问题时,传统结构力学的方法难以准确的反应其受力特性,需要通过有限元方法解决。本文以大西沟管道引水工程冬季引水口为例,通过传统结构力学法和有限元法对比分析计算,明确了边墙开孔处结构受力情况。 相似文献
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弧形闸门的支铰是整个闸门中最重要的组成部分,闸墩支铰处砼的应力和变形决定着闸的运行安全和寿命。该文借助大型结构计算软件Ansys,通过有限元分析的思路,对花地河北闸的闸墩和底板进行三维有限元分析,通过对花地河北闸不同工况下闸墩的应力和变形的成果分析,指导和验证工程设计的合理性,其研究成果对类似工程设计具有一定的参考和借鉴价值。 相似文献
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赵斌 《水科学与工程技术》2015,(2):31-33
结合某泵站的工程实例,采用三维有限元分析软件对泵站前池建立三维实体模型,分析了设计工况下结构应力,为工程设计提供了依据,对类似工程具有一定的借鉴意义。 相似文献
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条分法与有限元法相结合分析渗流作用下的基坑边坡稳定性 总被引:14,自引:2,他引:12
本文提出用条分法与有限元法相结合分析边坡的稳定性,详细介绍了这两种方法相结合所依据的原理和具体实现过程,对一简单基坑进行了计算分析,并与常用的简化方法进行对比。结果说明,条分法与有限单元法结合验算基坑边坡稳定性不仅可利用长期工程实践的经验,而且能适应边界条件较为复杂的渗流场计算。 相似文献
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在高堆石坝建设中,堆石等粗粒土材料在高围压下的强度非线性特征非常显著,仅用传统的安全系数法进行大坝坝坡稳定分析是不够完善的,本文采用基于FEM的坝坡稳定体系可靠度分析方法,综合考虑高堆石坝破坏模式的不确定性,量化安全裕度,对优化高堆石坝坝坡设计、减少工程投资等都具有极大的现实意义。 相似文献
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水工结构的三维阶谱有限元分析 总被引:19,自引:4,他引:15
根据p型有限单元法的阶谱特点,详细论述了三维阶谱单元法的基本的分析过程和具体的实现路径,包括基函数的构造、边界约束条件的处理、刚度矩阵和荷载列阵的形成、提高数值积分效率的途径等。引入了三维阶谱单元法的虚结点和广义结点的概念,并把三维阶谱单元法应用于水工结构计算。 相似文献
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强度折减有限元法分析边坡失稳判据讨论 总被引:1,自引:0,他引:1
对同一算例边坡,分别采用有限元计算不收敛判据、等效塑性应变或塑性区贯通判据、及特征部位位移(或位移增量)与折减系数关系曲线发生突变判据来确定边坡的整体稳定安全系数,提出在对土体抗剪强度指标进行折减的同时,若同步调整其弹性模量和泊松比,就可以使上述几种失稳判据计算的安全系数基本相一致.将算例边坡在外接圆屈服准则下的安全系数转换成莫尔-库伦等面积圆屈服准则下的安全系数,并与Spencer极限平衡法的安全系数和滑动面相比较,证明了文章提出方法的正确性.最后分析了泊松比和弹性模量对上述3种失稳判据给出安全系数的影响. 相似文献
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针对某土工格栅加筋土高边坡的初步设计断面进行有限元计算分析,改变回填土变形模量、泊松比以及土工格栅的变形模量进行计算。计算结果表明:土工格栅最大轴力的大小在每级边坡内部沿竖向的分布近似成三角形或梯形,在整体上的分布则呈锯齿形,轴力突变主要发生在两级边坡相邻的位置。回填土变形模量的变化对填筑体竖向位移的影响较大,而对水平位移的影响相对较小,较小的回填土变形模量会导致边坡位移增大以及格栅轴力增加,但对其分布基本没有影响;格栅变形模量的变化主要影响格栅轴力的大小,格栅变形模量降低时轴力会相应降低,变形模量增加时轴力也会相应增大。在实际工程中适当降低筋材的变形模量,有利于减小筋材受力,降低筋材破坏的风险。 相似文献