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相似文献
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1.
考虑自生体积变形计算混凝土的温度应力   总被引:3,自引:0,他引:3  
在水利水电工程的结构设计中,以往计算混凝土结构的温度应力不考虑混凝土自生体积变形,这将产生的较大误差,尤其是计算补偿收缩混凝土结构的温度应力时误差更为显著。为消除这种误差,我们提出了一种处理混凝土自生体积变形的温度应力方法。其原理是把混凝土的自生体积变形换算成等效温差,然后把这一等效温关同实际温差相叠加,再按一般方法的方法进行温度应力计算。已用该法计算了一些工程实例,所得结果与原型观测结果颇为一致  相似文献   

2.
无应力计是应力应变监测的重要配套仪器,它的监测数据不仅在应变计算时要用到,而且在进行温度应力计算和混凝土抗裂研究时需要加以考虑以及对施工期混凝土温度控制和裂缝防治也是非常重要的.通过对坝体无应力计监测资料的分析,评价了碾压混凝土坝的无应力变形和自生体积变形的变化规律,为大坝的温度应力计算和混凝土抗裂研究提供了参考.  相似文献   

3.
非线性有限单元法是计算混凝土结构温度应力最为有效的方法,但其计算结果的合理性取决于计算程序能否全面合理地反映影响混凝土结构温度应力的诸因素。本文对影响混凝土结构温度应力的主要因素,即徐变与应力松弛、弹性模量、内外约束、裂缝、干缩变形进行了讨论。  相似文献   

4.
内部裂缝在短期和长期拉应力下对混凝土变形的影响和计算H·N.卡尔片科主题词砼,裂缝,拉应力,砼施工,变形计算,计算方法以往的研究已得出结论:混凝土内部裂缝对混凝土变形和强度有明显的影响。在以裂缝理论、脆性破坏静力学理论、破坏集中理论为基础的模型中,还...  相似文献   

5.
孙学智  卜现港 《红水河》2003,22(3):31-34
采用非线性有限元方法,对白莲河混凝土面板堆石坝在施工期和蓄水期的应力变形进行了深入研究。有限元计算结果表明:坝体应力变形规律合理,坝体设计方案可行。  相似文献   

6.
混凝土湿度和干缩变形及应力特性的细观模型分析   总被引:5,自引:1,他引:4  
朱岳明  刘有志  曹为民  吴健 《水利学报》2006,37(10):1163-1168
基于扩散理论的混凝土非线性湿度理论和干缩应力的有限元数值计算方法,将混凝土视为砂浆和骨料所组成的多相复合材料,对比数值计算,探讨了各相材料湿度特性差异对混凝土细观和宏观湿度特性、干缩变形和干缩应力的影响,认为只有考虑了这种材料特性差异的细观模型和计算方法才能得到较符合真实情况的混凝土湿度、干缩和干缩应力的分布规律,有助于更好地理解和诊断混凝土早期和后期裂缝产生的机理、启裂点位置和防止方法。所采用的细观研究方法也适用于混凝土温度应力和自生体积变形致裂问题的研究。  相似文献   

7.
本文提出虚拟温差及等效温差这一概念,并考虑了混凝土温差和自生体积变形的效应,结合有限单元法,采用等效温差荷载法对膨胀型混凝土的温度应力进行了计算。计算结果表明,如果选择合适的浇筑时间,采用适当的浇筑方法,混凝土自生体积膨胀变形达到一定的要求,即可以部分或全部补偿温降收缩变形,达到简化和改善温控措施的目的。应用本算法编制的程序,对东风工程基础深槽回填掺MgO混凝土的温度应力状态进行了仿真计算。  相似文献   

8.
本文用材料力学法计算变形荷载分量、温度分量,并建立变形监控模型。根据现行混凝土重力坝设计规范中对大坝强度和稳定控制条件,拟定变形监控指标。它与坝体变形和应力、稳定计算方法一致,对混凝土重力坝安全监控具有广泛的通用性。  相似文献   

9.
泗南江水电站混凝土面板坝三维有限元分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
杨玲  赵亚明  王飞 《人民长江》2012,(Z1):189-191
泗南江水电站大坝为混凝土面板堆石坝。采用Duncan E-B非线性模型对坝体进行三维有限元应力应变分析,并考虑了混凝土面板与垫层料之间的接触面特性。通过分析,得出竣工期和蓄水期坝体的应力变形,以及蓄水期混凝土面板的应力、变形和面板周边缝及垂直缝的变形。依据计算结果分析评价了混凝土面板堆石坝的应力变形性状。评价结果表明,泗南江水电站混凝土面板坝的设计是合理的。  相似文献   

10.
通过分析溪洛渡高拱坝运行初期无应力计和应变计组监测基本情况,建立了坝体混凝土应力应变监测资料分析流程,构建了溪洛渡水电站高拱坝应力应变监测资料分析模块,对坝体混凝土的自生体积变形和应力状态进行了计算。计算结果表明,溪洛渡高拱坝大部分无应力计为收缩型,拱坝混凝土自生体积变形随龄期变化稳定;坝体强约束区和典型坝段总体呈受压状态,局部存在少量拉应力,影响范围和计算值均较小。  相似文献   

11.
高混凝土面板坝面板应力分析现状   总被引:3,自引:0,他引:3  
结合水布垭混凝土面板坝应力变形计算,对当前混凝土面板应力分析的现状进行了阐述。指出了存在的问题与不足,即如何模拟大坝的施工与蓄水过程,如何反映堆石体及接缝的应力变形特征,如何考虑混凝土面板与垫层之间的相互作用,都会影响到面板应力的计算结果,对几何边界条件的处理,单元网格的划分也会对面板的计算应国产生一定的影响。指出:要使计算的面板应力与实际应力相符,必须在已有工作的基础上加大室内试验力度,对堆石林流变特性,面板与垫层的相互作用,接缝应力变形特性进行全面而深入的研究。  相似文献   

12.
沥青混凝土心墙坝具有结构简单、建造经济、受气候条件影响小等优点,越来越受到人们的关注。采用Duncan-Chang非线性E-B模型模拟大坝堆石体及沥青混凝土心墙的本构关系,考虑沥青混凝土心墙与坝体堆石料间的接触,采用二维有限元方法对某沥青混凝土心墙坝应力变形进行计算分析。从理论上计算大坝的最大、最小应力及变形量,为大坝的结构计算提供参考。  相似文献   

13.
水工薄壁结构混凝土中的干缩应力   总被引:1,自引:0,他引:1  
简要论述了水工薄壁结构混凝土的干缩机理以及湿度场、干缩变形和干缩应力的理论与计算方法,用有限单元法计算了江苏石梁河新建泄洪闸闸墩混凝土的湿度场和干缩应力。计算结果表明,干缩应力在水工薄壁结构混凝土裂缝产生和发展中有很大的作用,是薄壁结构混凝土乃至大体积混凝土产生表面或贯穿性裂缝的重要因素。  相似文献   

14.
介绍了利用ANSYS程序计算混凝土浇筑块自生体积变形应力的方法,并通过算例说明了计算过程。  相似文献   

15.
沙牌碾压混凝土拱坝温度徐变应力仿真计算   总被引:8,自引:0,他引:8  
根据沙牌工程混凝土徐变试验资料,按混凝土固化徐变理论,分解了沙牌碾压混凝土徐变度函数,得到了沙牌混凝土粘弹性相变形、粘性相变形的数学表达式,提出了混凝土的非线性徐变应力计算方法;根据沙牌碾压混凝土拱坝的材料参数与环境参数,模拟了混凝土的施工过程,得到了沙牌碾压混凝土拱坝的三维温度场与三维应力场的仿真计算成果;比较了混凝土线性徐变应力理论与非线性徐变应力理论下拱冠剖面不同高程、不同部位大坝混凝土应力随时间的变化过程,得出了一些有意义的结论,可供大坝温控设计参考。  相似文献   

16.
姚杰 《小水电》2016,(4):25-28
通过有限元数值模拟的方法,研究了复杂地质地形条件下覆盖层上面板堆石坝的应力变形特性。研究了地质及地形条件的改善措施,计算分析了防渗墙和面板的应力变形、面板接缝变位以及坝体的变形和应力。研究结果表明,采用合理工程措施后,坝体应力变形规律正常,混凝土防渗墙及混凝土面板的应力在其强度允许范围之内,面板接缝变位在止水结构允许范围内,可满足覆盖层上面板堆石坝安全运行的需要。  相似文献   

17.
赵飞  范书立 《人民长江》2012,43(19):68-71
在高混凝土重力坝坝体变形和应力状态数值分析中,是否考虑混凝土分层浇筑过程和分步施加自重荷载对其计算结果有重要影响。利用有限元分析软件ANSYS的单元生死功能,模拟大坝浇筑过程,分步施加自重荷载,得到施工期坝体的变形和应力状态,并与一次性施加自重荷载方式的计算结果比较,研究混凝土分层浇筑对坝体变形和应力的影响。结果表明,一次性施加自重荷载的方式使坝体倾向上游的变形增大,坝踵压应力和坝趾拉应力增大;而考虑混凝土分层浇筑过程得出的坝体变形和应力结果更加符合实际。  相似文献   

18.
厅子塘水电站砌石拱坝结构三维有限元分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据浆砌石坝设计规范和混凝土拱坝设计规范,结合云南厅子塘水电站细石混凝土砌石双曲拱坝工程特点,采用三维有限元方法,对拱坝体在多种荷载组合的工况条件下的坝体应力和变形进行了研究。研究结果表明,砌石双曲拱坝坝体的应力及变形均符合有限元计算一般规律,坝体最大位移在允许范围内,坝体上游面应力偏大,但在进行有限元等效应力核算后,计算研究结果在规范允许范围内。  相似文献   

19.
加固后的土石坝中新建防渗墙应力变形分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
用接触单元模拟原始土石坝体和新建防渗墙之间的接触面,利用有限元计算处水位变化对防渗墙应力和变形的影响,并且与不考虑接触单元时的防渗墙上的应力和变形进行了对比分析.文章进一步分析了刚性混凝土防渗墙和塑性混凝土防渗墙上的应力和变形特点,为设计提供一定依据.  相似文献   

20.
杨文海  陈守开 《人民长江》2012,43(23):96-100
针对目前对由混凝土热力学性能差异导致的结构温度应力缺乏认知的现状,依据现有理论,定性分析热胀系数差异和自生体积变形差异对混凝土早龄期温度应力的影响,并采用混凝土三维非稳定温度场和应力场有限元方法,对这一影响进行仿真计算和定量分析。结果表明,热胀系数差异和自生体积变形差异是早龄期混凝土结构产生不利拉应力不可忽略的因素,而自生体积变形差异有上下层自生体积变形差和内外自生体积变形差两种类别,其中前一种自生体积变形差主要取决于间歇时间,后一种自生体积变形差由内外层混凝土水化程度不同引起。  相似文献   

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