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相似文献
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10多a来,混凝土面板堆石坝日益受到人们关注,世界上许多国家在兴建大坝时都采用这种坝型。其优势是施工速度快和减少了复杂的施工工艺控制,但必需进行长期监测,选择合适的观测仪器尤为重要。  相似文献   

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唐红霞 《浙江水利科技》2010,(4):100-101,104
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。  相似文献   

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天生桥混凝土面板堆石坝面板原型观测资料分析   总被引:9,自引:0,他引:9       下载免费PDF全文
通过对天生桥一级电站混凝土 面板堆石坝的面板原型观测资料分析,了解到该堆石坝面板的应力和变形形态总体是好的,大坝变形渐趋稳定,并对高面板堆石坝的设计和施工提出了相应的建议。  相似文献   

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实施土石坝的施工期垂直位移观测,及时采集数据、及时分析评价,为保证工程安全,改进和提高土石坝的设计、施工和管理的技术水平提供科学的依据。  相似文献   

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阐述大坳面板堆石坝观测仪器的布置、选型与埋设,并对大坝在施工期所取得的观测资料进行了分析。  相似文献   

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天生桥混凝土面板堆石坝原型观测资料反馈分析   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
利用天生桥混凝土面板堆石坝有关的实测资料进行反馈分析,得出三种筑坝石料的流变参数、接触面单元模型参数和混凝土面板的弹性模量,采用考虑流变后的"南水"双屈服面弹塑性模型,对坝体的施工和蓄水全过程进行计算,预测2000年底高水位情况下今后坝体和面板的应力变形性状.  相似文献   

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天生桥混凝土面板堆石坝原型观测资料反馈分析   总被引:6,自引:0,他引:6  
利用天生桥混凝土面板堆石坝有关的实测资料进行反馈分析,得出三种筑坝石料的流变参数、接触面单元模型参数和混凝土面板的弹性模量,采用考虑流变后的“南水”双屈服面弹塑性模型,对坝体的施工和蓄水全过程运行计算,预测2000年底高水位情况下今后坝体和面板的应力变形性状。  相似文献   

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《人民黄河》2017,(10):121-124
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。  相似文献   

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对某混凝土面板堆石坝施工期实测的变形值及变形模量进行计算,分析其发展变化规律,并对监测仪器和监测方法进行了评述。这对于了解面板堆石坝施工期的工作性态及施工质量具有重要意义。  相似文献   

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紫坪铺混凝土面板堆石坝施工期沉降监测分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
高混凝土面板堆石坝沉降监测是土石坝关键技术之一,紫坪铺工程分20段安装埋设了56套沉降仪,仪器完好率高,观测数据完整。监测分析表明:沉降规律性好,坝料分区对坝体沉降影响小,截止到2005年6月底,最大沉降量为88.1cm,最大沉降量与坝高比为0.56%,坝体施工质量优良。  相似文献   

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巴西两座混凝土面板堆石坝的原型观测资料分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
1工程概况1·1阿里亚坝阿里亚坝建于1976~1980年,是巴西第一座混凝土面板堆石坝,最大坝高为160m,坝顶长度为828m,坝的上、下游边坡均为1:1.4,.坝体填筑工程量为1400万m’,主堆石体材料主要来自工程基础开挖料,主要岩石为玄武岩和玄武角砾岩.上游混凝土面板的总面积为13.8万m’,每块面板宽度为16m,中间部分共有51块.根据地形情况,左岸面板宽度有所变化.电站厂房为半露天式,装有6X41.85万kw的水轮机组.溢洪道为4孔,每孔尺寸为18.smX145m(高X宽),溢流前沿总宽度为70m,设计最大泄量为11000m’八.为了防止空蚀,泄…  相似文献   

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洪家渡水电站面板堆石坝施工期沉降监测资料分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文对大坝堆石体在自然沉降期的沉降变形情况进行了系统分析,从分析成果可以得出结论:大坝在进行面板混凝土浇筑前,确保堆石体有3~4个月时间的自然沉降期对大坝建成后的安全运行是非常有必要的;同时在进行分区进行堆石体填筑时,堆石体分区填筑的高差及填筑速度的快慢与堆石体的变形大小密切相关,工程施工中应对此予以高度重视。  相似文献   

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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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王瑞骏  陈尧隆 《水力发电》2004,30(1):181-187
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和干缩应力进行全过程有限元仿真分析,获得了施工期面板湿度场及干缩应力的变化及分布规律。  相似文献   

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面板堆石坝坝体沉降因大坝填筑强度、基础地质情况的不同而呈现较大的差异性。通过对某面板堆石坝坝体沉降观测资料的分析,认为在砂卵石基础上大坝高强度填筑虽然会引起坝体较大沉降,但只要大部分沉降量发生在施工期及间歇期,则不会影响蓄水后大坝的运行。  相似文献   

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义乌市八都水库大坝为混凝土面板堆石坝,最大坝高58m。对八都面板堆石坝的观测系统设置作了介绍,对大坝施工期及初蓄水期的观测成果进行了分析。  相似文献   

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