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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
为研究永良堤围淡塘水闸加固方案的优化设计问题,利用COMSOL平台完成了墩体与垫块接触面截面体型长度参数方案的仿真试验计算.水闸拉、压应力最大分别位于墩体迎水侧与闸顶,墩体迎、背水侧最大拉应力随截面长度参数均为先减后增变化,分界节点为长度参数1.5m,闸顶最大拉应力随长度参数分布在0.62~0.69MPa.特征部位最大...  相似文献   

2.
为研究枢纽工程闸墩设计安全性,利用COMSOL仿真软件计算分析了闸墩与锚索锚块的两种连接方式差异性、锚索锚固洞设计参数优化.蓄水期闸墩颈部均会出现拉应力,完建期闸墩颈部两侧边缘剖面最大压应力一致;分离式连接方案最大拉应力相比整体式方案降低了41.4%,分离式设计可显著削弱蓄水期对闸墩颈部张拉受力破坏影响.锚块下游面在完...  相似文献   

3.
针对某水库节制闸墩锚固洞结构安全设计开展仿真计算,研究锚固洞顶面不同设计参数影响下各切面应力特征.锚固洞顶面完建期最大拉应力高于蓄水期,顶面最大拉应力与圆弧半径具有负相关特征,圆弧半径愈大,愈能限制顶面拉应力发展.锚固洞上游面13-13、14-14剖面压应力不受圆弧半径设计参数改变影响,分别为0.6~0.7和0.4~0...  相似文献   

4.
为探讨华北保定南部灌区水工拼装式挡土墙最优设计,利用ABAQUS计算平台开展挡土墙前后墙厚度参数优化分析。底板结构是拉应力最大部位;特征部位最大拉应力受前墙厚度参数影响下,以厚度0.8 m时为最低;超过该方案后,厚度增长0.2 m可致填土侧、临水侧及底板最大拉应力分别增长26.6%、21.1%和16.8%。填土侧、背水侧部位最大拉应力受后墙厚度参数抑制影响,且应力量值降幅集中在后墙厚度0.6~1.2 m区间内,该区间内两部位最大降幅分别为36%、35.4%;底板最大拉应力在后墙厚度1.2 m后增长效果显著。前墙厚度愈大,特征部位压应力愈低,且在前墙厚度0.8 m后降幅减少;特征部位最大压应力在后墙厚度1.2 m时为最低。综合应力变化与分布特征考量认为,挡土墙前后墙厚度分别为0.8、1.2 m时设计方案最优。研究结果可为水利工程中挡土墙设计参数优化分析提供一定参考。  相似文献   

5.
为研究水电站枢纽工程闸墩与锚索结构在不同工况下应力特征,利用仿真计算平台获得静力与地震动力荷载下水工结构应力分布特征.静力工况下,闸墩最大拉应力以顶面、下游面较显著,而闸墩颈部以受压为主;锚固洞顶、底面最大拉应力均以Y向最大,且超过材料安全允许值,锚固洞顶、侧面受拉较小,最大拉应力仅为0.7 MPa,下游面处于受压.地...  相似文献   

6.
针对粤北地区水利枢纽工程中水闸设施结构开展除险加固设计,设计采用预应力锚索支护结构,分析了锚块与闸墩接触式方案,闸墩颈部最大拉应力相比整体式降低了10.7%;采用整体式连接方案易导致结构区域拉应力集中,而接触式方案有助于缓冲降低张拉预应力。两种连接方案最大压应力相比仅有2.2%增幅,以接触式连接方案更有利于水闸设施安全运行,采用距离参数为140cm更有利于水闸结构应力稳定性。研究成果为水利工程中结构设计对比分析计算提供一定的参考。  相似文献   

7.
曾俊平 《海河水利》2022,(1):111-114,126
针对赣江中下游地区拟建水利枢纽工程泄洪水闸预应力锚索加固结构设计方案,利用仿真平台开展了张拉施工预应力损失量参数下对比计算分析,获得了加固结构上拉、压应力最大均位于锚固洞,各方案中该部位拉应力与闸坎、锚块间的差幅分别为86.9%~3.4倍、28.8%~1.8倍.锚固洞最大拉应力与预应力损失量呈负相关变化,但降幅集中在损...  相似文献   

8.
溪洛渡双曲拱坝坝身共布置7个表孔,8个深孔,以及10个导流底孔。其中深孔孔口尺寸为6m×6.7m,泄水水头高105m,深孔出口处闸墩最大悬臂长达24.87m,闸墩最小厚度为3.5m,支撑大梁尺寸为8.0m×7.0m×5.0m(长×宽×高),另外出口处弧门推力巨大,单孔弧门推力最高达82857kN,其应力应变状态极为复杂。采用三维有限元法对溪洛渡拱坝建立精细整体模型,对深孔部位进行应力分析研究。分析表明:溪洛渡拱坝闸墩预应力吨位和布置合理,表现在深孔孔口应力在进口段、孔身以及出口段可以满足设计应力要求;对于工况三(正常蓄水+温降+弧门挡水)大坝运行时,支铰大梁和闸墩下游端部出现拉应力最大极值,拉应力分别为3.0MPa和2.6MPa,但是分布范围有限,可以通过适当配筋满足设计要求。另外,文中还与二滩拱坝中孔孔口应力进行了类比分析,结果表明溪洛渡深孔孔口应力与二滩中孔类似,孔口角缘压应力存在偏压现象,但由于溪洛渡拱坝孔口周围温降荷载小,使得溪洛渡孔口内壁拉应力极值小于二滩。  相似文献   

9.
针对抽水泵站进水塔墩系梁动力响应特性,基于模态分析理论建立仿真模型,研究增设切角的高度、坡度对其动力响应影响特征。研究结果表明:①增设切角有助于降低横梁结构拉应力,栅墩第一主应力与增设切角设置高度无显著关系,纵梁拉应力仅在增设切角高度0.3 m后小幅增长。②栅墩X向位移相对值与切角高度为负相关变化,Y向、Z向位移不受横梁切角高度影响;各特征结构部位压应力均为超过混凝土材料允许应力值。③纵梁拉压应力、栅墩第一、第三主应力不受切角坡度影响;切角坡度过大过小,均会影响横梁拉压应力,随着坡度减小,横梁拉压应力均为先减后增。④栅墩X向、Y向、Z向位移相对值随坡度变化几乎均为稳定不变状态;当增设切角高度0.6 m、坡度1/3时,结构抗震性能最佳。为研究影响进水塔墩系梁等水利工程的动力抗震特性提供一定参考。  相似文献   

10.
溪洛渡拱坝深孔闸墩结构复杂,出口悬臂长24.7 m,承受水推力达81 283 kN,需在闸墩悬臂上布置预应力锚索以满足强度要求,除环形主锚索外,次锚索的布置对支铰大梁的应力影响也十分显著。参考以往工程经验,溪洛渡深孔闸墩拟定了2排次锚索、总锚应力26 500 kN和3排次锚索、总锚应力39 000 kN两种次锚索布置方案,以最大拉应力为控制标准,采用三维有限元法对这两种方案下支铰大梁运行期的应力状态进行了对比分析。计算结果表明:相比方案一,方案二中大梁拉应力量值和范围都显著减小,拉应力极值由-3.3 MPa降至-1.7 MPa,大梁跨中剖面的受拉面积由10.603 m2降至5.516 m2。可见,方案二大梁受力状态更好,符合设计要求。  相似文献   

11.
三峡工程升船机及临时船闸边坡稳定性计算分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
 升船机和临时船闸的基础岩体地质条件较为复杂。在对地质和设计条件作出合理概化的基础上,采用三维弹塑性有限元计算法,分析了开挖过程中岩体的变形与应力状态,探讨了升船机和临时船闸区段中升船机北坡、上闸首、中隔墩及临时船闸南坡等各个关键部位的岩体稳定性。有限元数值分析结果表明,各个部位在开挖过程中均有1~2.54 cm的卸荷回弹,最大变形为2.54 cm,发生在升船机北坡。在高程较低的部位如两侧边坡的直立墙底部出现了明显的应力集中现象,压应力值最大可达17 MPa。在上闸首与上游引航道相连接的部位及中隔墩的顶板部位出现了拉应力区,前者的最大拉应力值为0.58 MPa,后者的最大拉应力值为1.01 MPa。  相似文献   

12.
为研究莫桑比克Corumana心墙堆石坝水闸锚索施工工艺及设计参数影响下加固结构应力特征,设计开展设计方案的仿真对比计算.锚固洞部位乃是结构拉应力最大区域;拉应力最低值为无缝钢管方案.锚固洞、锚块最大拉应力均与钢梁间距参数为负相关关系,且降幅递减;闸顶最大拉应力在0.5~2 m区间内稳定在1 MPa左右,但在间距2 m...  相似文献   

13.
溢流表孔闸墩是泄洪建筑物的重要部分。针对溢流坝段中墩结构,采用材料力学法和三维有限元法,分别计算溢流坝段在单孔泄洪时的闸墩侧向结构的应力和变形状态。计算结果表明,闸墩底部是结构的关键区域,拉压应力最大,需加强配筋;材料力学法计算模型较简单,计算结果偏保守;三维有限元能够较全面模拟闸墩结构的多向受力状态,计算结果更趋于合理。  相似文献   

14.
针对沐阳水闸除险加固结构安全稳定性,设计开展加固结构的设计优化,以预应力锚索作为主要加固措施,分析锚固洞部位拉应力乃是加固结构中最大位置,锚固洞、锚块最大拉应力随自由端长度为递增,但闸顶随之为递减,且长度超过6m后降幅并不显著。锚固洞、锚块最大拉应力随夹角参数为递增关系,平均每10°夹角分别可提升11.5%、9.5%;闸顶随之为递减关系。特征部位压应力与自由端长度为正相关,但与平面夹角参数为负相关关系,闸顶部位最大压应力仅在夹角60°后才具有显著降幅。综合分析认为,锚索自由端长度为6 m、平面夹角为60°时,水闸加固设计方案最佳。研究成果可为水闸等水工建筑除险加固结构设计优化提供一定参考。  相似文献   

15.
本文通过三维有限元对比分析,随着闸门启闭方式改变、闸墩上部加固改造后闸墩的各部位最大拉、压应力值及应力分布均相比加固前有较大变化,尤其是在牛腿、闸墩新老混凝土及液压杆支绞座处等应力明显集中、增大,计算结果可为溢流坝段的安全运行提供技术支撑.  相似文献   

16.
为了加强对河道水闸闸墩裂痕问题的防治力度,推进河道水闸整治工程建设,建立闸墩有限元模型,研究温差应力、浇筑时间间隔与闸墩裂痕的关系。结果显示,随着施工间隔的增加,底板和闸墩的最大拉应力呈递增趋势,更容易产生裂缝;设置冷凝管的闸墩在第5天的最大应力相较于设置前的最大应力减少100 k Pa。研究表明,合理的闸墩浇筑时间间隔与冷凝管的敷设,能够有效预防和治理河道水闸闸墩的裂痕问题。  相似文献   

17.
针对某抽水泵站进水池塔墩体系结构动力响应特性开展计算分析,研究了塔墩体系结构自振特性,自振频率随计算阶次增长幅度逐渐放缓,各计算阶次下振型为“X向主导-Y向主导、三向联动-X、Y向组合振动”变化。研究了结构体系中受拉严重部位为塔墩横、纵梁、栅墩,压应力均满足材料允许应力要求;正向最大位移均位于栅墩处,X向最大位移为17. 1 mm。获得了纵梁、栅墩拉应力、胸墙第一主应力均与切角高度为负相关关系,切角高度增大,抑制结构受拉趋势愈显著;压应力受切角高度变化影响较小,纵梁压应力均在7. 3~7. 4 MPa。获得栅墩X、Y向位移不受切角高度变化影响,Z向位移在切角高度0. 6 m时最小。增设切角高度0. 6 m时横梁、纵梁、栅墩拉应力最大值分别降低了43. 4%、5. 6%、61. 8%,位移值亦有降低,该设计方案结构体系抗震性能较佳。  相似文献   

18.
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   

19.
水闸是常见的水工建筑物,闸墩部位受力情况复杂,容易出现变形和裂缝。鉴于闸墩裂缝主要由温度、混凝土干缩、湿度等因素导致,以2级建筑物为水闸工程为研究对象,建立三维有限元模型,分析施工期间闸墩的温度差和湿度场变化情况,研究温湿度共同作用下闸墩受力与开裂特性。研究表明,混凝土闸墩最大拉应力为1.04 MPa,出现在闸门槽附近。  相似文献   

20.
采用三维有限元方法,在不同荷载组合下,计算分析了预应力边墩在不对称荷载作用下闸墩颈部、锚块等关键部位的应力分布规律.结果显示:施加预应力可以解决承受大吨位弧门推力边墩的高拉应力状态;锚块受力基本合理,只在空腔前后出现较大拉应力,应根据结构受力状态进行配筋;闸墩的高拉应力区主要分布于闸墩颈部,但拉应力较小,能够满足预应力混凝土结构对拉应力的要求,闸墩结构安全.  相似文献   

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