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121.
林骞  刘莹 《吉林水利》2011,(6):25-28
本文以有限元软件ANSYS10.0为平台,通过生死单元的运用,模拟重力荷载按工程浇注程序分步作用情况,同时针对拱坝所受温度荷载的不同,依据稳态温度场分布和影响情况,把温度荷载作为耦合荷载的形式对拱坝进行应力分析。通过将模拟坝体施工浇注过程和体形优化设计有效的结合起来,得出了更加实际的拱坝体形。  相似文献   
122.
杨龙奎  王宏彦 《吉林水利》2011,(10):11-13,20
本文基于有限单元法,利用ANSYS软件计算和分析,总结出水工隧洞在不同位置的一些变化规律,希望这些结论能为今后的中、小型拱坝设计,施工中遇到坝肩山体开挖孔洞的情况及在拱坝后期的安全评价、维修加固过程中,为实际工程的修建和整治提供一个比较实用的理论依据与参考。  相似文献   
123.
针对白云江拱坝存在的病险,初步拟定加固措施,并采用拱冠梁法及刚体极限平衡法对加固后的拱坝坝体应力、向上抗滑稳定进行分析研究,确保加固方案的合理性和有效性。  相似文献   
124.
针对现有的高拱坝施工仿真多采用离散事件仿真(discrete event simulation,DES)这一建模方法,难以从微观层面精细地描述大坝施工复杂系统中的个体行为,同时仿真模型缺乏对关键连续因素的复杂作用关系进行定量分析的问题,提出高拱坝施工的SD-ABMS混合仿真建模方法。首先采用基于多智能体的仿真与建模方法(agent-based modeling and simulation,ABMS),依据高拱坝施工流程,抽象出拌和楼、自卸汽车、缆机、施工仓面四种Agent和详细的混凝土转运过程,对各Agent的行为以及它们之间的相互作用进行建模;同时,对影响施工效率的各种连续因素,基于系统动力学方法(system dynamics,SD)进行建模,定量分析疲劳、熟练度等连续影响因素对施工效率的影响;最后,以工作时间、缆机循环时间等为接口变量,建立高拱坝施工的SD-ABMS混合仿真模型。工程应用表明,与传统DES模型以及单一ABMS模型相比,仿真结果与工程实际偏差率分别平均缩小了4.83%和3.5%,为高拱坝施工过程精细化仿真分析提供了新的思路。  相似文献   
125.
恶劣的环境会对特高拱坝层间结合性能产生不利影响。本研究测试了大坝混凝土在不同温度下的层间劈裂抗拉强度,建立了成熟度与强度系数的关系。同时,基于成熟度与强度系数及含水量的关系提出了以成熟度为主含水量为辅的大坝层间性能三级九梯度预警体系。结果表明,随着温度的升高,大坝混凝土层间力学性能呈下降趋势。同时,成熟度与混凝土的强度系数及含水量线性相关,相关系数分别为0.9985和0.9964。此外,根据成熟度与层间性能参数之间的关系所建立的预警体系,可以对大坝层间结合质量进行有效的控制。  相似文献   
126.
首蓄期准确预测坝体变形,合理安排蓄水计划对于特高拱坝安全进入运行期具有重要意义。为解决特高拱坝首蓄期坝体变形预测较难的问题,本文提出了一种特高拱坝首蓄期坝体变形预测混合模型方法,并结合白鹤滩特高拱坝首蓄期坝体变形监测资料进行工程实例验证。该模型结合白鹤滩特高拱坝首蓄期三阶段蓄水计划的背景,结合三个蓄水目标下白鹤滩拱坝拱冠梁坝段正垂测点的监测数据量大小,在首蓄期初期采用多元回归模型,在首蓄期中后期对PLdb18-2到PLdb18-6五个测点采用优化的LSTM模型,对于坝顶的PLdb18-1采用多元回归模型。本文针对混合模型及全过程采用单一模型的预测结果和实测结果进行对比,本文提出的混合模型方法精度最高,误差率不超过4%,且具有较好鲁棒性。  相似文献   
127.
以国内已建拱坝体形参数为基础,以BP神经网络方法为手段,建立了拱坝体形参数近似优化的人工神经网络模型.借助该模型不仅可以为拱坝体形优化快速提供高质量的初始可行解,而且可为中、小拱坝体形设计直接提供近似最优解.  相似文献   
128.
李家河水库工程枢纽大坝位于“S”形河道中段相对顺直的河段上,最大坝高98.5m,顶厚8m,底厚31m,坝体厚高比0.315,系中厚碾压混凝土抛物线双曲拱坝。工程区季节性温差较大,温度应力控制较为突出。在充分考虑水文气象、地形地质的情况下,选择碾压混凝土筑坝材料和抛物线形双曲拱坝,以简化坝体结构、适应地形地质条件,也加快了施工进度,降低了工程造价。  相似文献   
129.
李嵘 《山西水利》2013,(10):42-43
介绍了重力坝与拱坝坝型的优缺点,从山西省昔阳县口上水库坝址处地形、地质气象条件、筑坝材料、工程总布置、施工条件、工程量及投资等方面对重力坝与拱坝两种方案进行分析比较,最终选择采取堆石混凝土重力坝方案。  相似文献   
130.
本文介绍了在建的溪洛渡、锦屏一级和近期刚完建的小湾3座300m级高拱坝的施工方案和施工进度。其施工方案主要采用5~6台30t平移式缆机人仓,缆机布置有单平台、双平台,都取得了较好的效果;3座300m级高拱坝施工工期为44~55个月,大坝混凝土月平均上升高度在5.7~7.0m,混凝土浇筑高峰强度达23万m3/月。  相似文献   
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