首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
模拟混凝土水管冷却效应的直接算法   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文提出了模拟混凝土水管冷却效应的直接算法,该法根据混凝土和冷却水管间热量交换平衡条件,建立同时以混凝土内部温度和冷却水管结点温度为未知量的有限元直接求解方程,克服了常规迭代解法需计算水管周边混凝土温度梯度的缺点。经典型算例验证,该方法简单可行,可应用于实际工程中冷却水管的直接模拟。  相似文献   

2.
水管冷却计算的部分自适应精度法   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了混凝土坝一期冷却水管模拟计算,并可大幅减少计算工作量的“部分自适应精度法”,利用这种算法,可实现水管冷却的精细模拟算法在大型工程中的应用,应用该法对龙滩碾压混凝土坝的水管冷却温度场进行了计算,结果令人满意。  相似文献   

3.
水管冷却作为混凝土温控的重要措施发挥了重要的作用,因而在混凝土大坝的温度场仿真计算中冷却水管温度效应的模拟问题受到工程技术人员的广泛关注。本文提出了模拟水管冷却效应时考虑混凝土与冷却水管之间相互作用的直接算法。该方法无需计算水管周边的温度梯度,只需建立混凝土内部温度和冷却水管温度之间的方程并联立求解即可。文中算例说明了该方法的正确性。  相似文献   

4.
在施工期,薄壁混凝土结构容易产生裂缝,针对这一问题,文章阐述了裂缝的成因和开裂机理,认为混凝土早期的内外温差、后期的基础温差是产生这类裂缝的主要原因,将水管冷却技术应用于薄壁混凝土结构来减小内外温差和基础温差。借助于已有水管冷却混凝土温度场应力场的理论算法,通过三维有限单元法计算了某渡槽在水管冷却措施下的温度控制和裂缝防止效果,计算显示,该渡槽混凝土结构中水管冷却的温控效果是明显的,同时,水管冷却技术在施工现场操作灵活、施工成本较低,因此在薄壁混凝土结构工程中值得推广应用。  相似文献   

5.
混凝土水管冷却温度场的计算方法   总被引:22,自引:1,他引:21  
针对混凝土水管冷却温度场的计算问题,在目前用有限单元法迭代算法近似求解的基础上,根据水管与混凝土之间热量交换的平衡原理,提出了一种新的计算方法,并且数学上完全严密.采用该方法和文中所建议的沿程水管边界单元的搜索技巧,可以方便地严格模拟实际工作中蛇形水管的走向,提高计算精度.同时,针对实际工程中为提高温度场和温度应力场的计算精度带来计算量大的问题,提出了利用有限单元法的并行计算技术以及子结构技术两种方法,降低计算规模.  相似文献   

6.
混凝土水管冷却温度场的计算方法   总被引:60,自引:2,他引:58  
针对混凝土水管冷却温度场的计算问题,在目前用有限单元法迭代算法近似求解的基础上,根据水管与混凝土之间热量交换的平衡原理,提出了一种新的计算方法,并且数学上完全严密。采用该方法和文中所建议的沿程水管边界单元的搜索技巧,可以方便地严格模拟实际工作中蛇形水管的走向,提高计算精度。同时,针对实际工程中为提高温度场和温度应力场的计算精度带来计算量大的问题,提出了利用有限单元法的并行计算技术以及子结构技术两种方法,降低计算规模。  相似文献   

7.
混凝土坝水管冷却仿真计算的复合算法   总被引:5,自引:1,他引:4  
水管冷却是混凝土坝施工中的主要温度控制措施,在混凝土坝施工过程仿真计算中如何考虑水管冷却效应是一个重要而又困难的问题,直接用三维有限元法求解,计算量太大;用近似解法,在某些情况下,计算精度可能不够。笔者提出了一套复合算法,计算效率高,计算精度也较好。  相似文献   

8.
混凝土坝一期水管冷却效果的近似计算   总被引:2,自引:1,他引:1  
水管冷却是混凝土坝的重要温度控制方法,在国内外已广泛采用,在混凝土坝的设计和施工中,经常需要计算水管冷却的效果。水管冷却分为一期冷却和二期冷却两个阶段,二期冷却的计算方法比较简单,在文献[1]中已  相似文献   

9.
混凝土坝中后期通水冷却是一个复杂多因素问题,与通水水温、通水流量和通水时间等相关。基于中后期冷却期间浇筑仓温度动态预测模型,提出了一种中后期通水快速调控方法。先将无热源水管冷却计算式和浇筑仓实测温度相结合预测浇筑仓降温曲线,然后结合中后期冷却的降温速率和目标温度,采用优化算法获得混凝土浇筑仓优化通水方案。实例分析表明,基于无热源水管冷却计算式的浇筑仓温度动态预测模型计算工作量小,混凝土坝中后期通水快速调控方法是可行的,可为混凝土坝中后期通水调控提供及时参考。  相似文献   

10.
埋设冷却水管是大体积混凝土结构温度控制的一个有效手段,在大,南的发挥着重要的作用。由水管冷却效果分析计算非常复杂,比较精确的数值方法又不实用,因此在工程应用中,人们提出了一些简化的近似计算方法,在这些简化方法中都没有考虑混凝土表面散热对水管冷却效果的影响,因此计算精度受到了影响,考虑表面散热对水管冷却效果的影响,推导出了一套混凝土结构水管冷却效果的计算公式,此计算方法全面地考虑了混凝土初温、水泥水化热、混凝土表面散热与水管水管冷却效果的关系,因此计算结果比以往的简化方法更接近于实际情况,而且此计算方法简便,实用。  相似文献   

11.
本文研究带自由潜水面地下水渗流问题的分裂-隐处理方法,对于高维问题计算简单,且数值模拟结果稳定可靠。  相似文献   

12.
基于快速模拟退火算法的混凝土热学参数反演分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
就混凝土温控防裂的复杂问题,需要进行参数反演识别,进而开展施工反馈研究,调整温控防裂方法,指导工程混凝土的现场施工。混凝土热学参数反演问题可作为一个优化问题,经比较模拟退火优化算法能够在混凝土热学参数识别的反演计算中得到相对快速的收敛解。针对此开发了计算程序并在一实际水闸工程的施工中进行了成果的应用,使16孔的水闸工程在严寒季节中顺利建成,且没有出现裂缝。  相似文献   

13.
以数据库表实例的方式介绍在VFP环境下调用EXCEL功能进行数据传递和处理的编程方法。用程序实现VFP与EXCEL软件间数据的导入、导出 ,解决了VFP环境的报表和图形功能的缺陷  相似文献   

14.
兴隆水利枢纽船闸工程地基存在承载力低、沉降量大、抗冲刷能力低、渗透破坏及饱和砂土液化等问题。为改善结构受力状态和降低温控要求,船闸主体段设计采用整体式U型结构,提出了"左右分块浇筑、中间预留宽槽、中期适时并缝"的施工方案,采取综合温控防裂、合理施工安排和优化合缝时机等措施,有效控制工程施工质量和进度,取得了良好效果。  相似文献   

15.
刘斌 《人民长江》2012,43(6):64-65
为了降低三里坪大坝内部混凝土温度,防止产生温度裂缝并满足大坝封拱要求的设计温度,施工中采取了严格的温控措施。合理选择了混凝土施工配合比和原材料,使用喷雾机改善了仓面小环境,并采用预埋冷却水管进行通水冷却降温等一系列措施。通水冷却后的观测结果表明,大坝内部温度降低明显,为大坝接缝、接触灌浆以及帷幕灌浆赢得了时间。  相似文献   

16.
锦屏一级水电站特高拱坝温控防裂 技术与实践   总被引:3,自引:0,他引:3  
锦屏一级水电站拱坝是世界在建最高拱坝,混凝土温控防裂是其建设中的关键技术难题。根据工程自身特点,在现有的温控防裂技术理论和工程经验的基础上,结合全过程的温控仿真及反馈分析,不断加深对混凝土温控防裂规律的认识,逐步细化本工程的温控技术标准,总结制订了一套完整的温控工作评价体系,在此基础上开展4.5 m仓层厚浇筑温控关键技术研究,建立了温度自动化控制系统,有效地控制了不利应力的产生并防止了温度裂缝的出现,解决了超300 m级特高拱坝混凝土施工的温控防裂技术难题。  相似文献   

17.
本文研究了定常流对近水面物体辐射问题的影响,对于近水面物体,物体对自由表面的扰动已不再为小量,因此,在自由表面条件中必须考虑流动非均匀性的影响,利用内,外场匹配的方法,给出了求解流动非均匀性对辐射问题影响的新方法,利用本文提出了内,外场匹配法,对近水面圆柱的辐射问题做了大量的数值研究,计算结果表明,当圆柱的相对淹没深度d/R〈2.0时,定常流的局部非均匀性的影响是不容忽视的,本文提出的方法可直接推  相似文献   

18.
气温变化对青藏铁路多年冻土的影响初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
青藏铁路是世界瞩目的高原铁路(平均海拔高程为4 500 m),其中的546 km路程经过多年冻土区.在多年冻土区上修筑高原铁路是一个世界性的难题,特别是多年冻土为"感温易变体",对其热稳定性的研究是世界级的难题,尤其是气温变化对多年冻土的影响一直是一个被各界广泛关注的问题,结合工程实践就此进行了初步的探讨.  相似文献   

19.
李旭东 《人民长江》2001,32(8):41-42
永久船闸混凝土工程结构复杂,工期紧张,解决混凝土的温控防裂问题,是保证混凝土施工质量的关键之一。从温控标准,温控措施及现场实施效果等方面对这一问题进行了阐述。主要采取优化混凝土配合比,使用预冷混凝土,流水养护,通水冷却,表面保温等措施,解决了船闸大体积混凝土特别是闸室底板和衬砌墙的温控防裂问题,现场实施效果良好,基本没有发生裂缝。  相似文献   

20.
Ni—Cr—Fe系高温合金INCONEL601材料的锻造工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对Ni-Cr-Fe系高温合金INCONEL601材料的动态再结晶及熟模拟试验,对其晶粒度、变形温度、变形程度等特性的分析,制定了把该材料真空冶炼的钢锭锻造成板材的锻造工艺,使锻造最终获得成功。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号