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相似文献
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1.
钟亮  李兵 《水电站设计》2006,22(2):121-126
以构皮滩大坝为例,介绍了如何根据拱圈中心线参数方程及拱厚变化关系式确定双曲拱坝的拱弧曲线(即对拱弧曲线进行拟合与计算,求出拱弧曲线的函数表达式)和如何据此对双曲拱坝标准体型的模板偏差进行实际控制。  相似文献   

2.
这是一个实际小型拱坝工程设计的小结,笔者通过四岔路水库大坝采用三心圆弧双曲拱坝布置,解决了原设计单心圆双曲拱坝中拱冠梁上游底的较大拉应力问题,相对减小了坝体工程量,技术与经济效益均是可取的。三心圆双曲拱坝与单心圆双曲拱坝相比,其特点可归纳为:1.坝肩稳定性好;2.坝体应力均匀化(一般是减小梁应力,增加拱应力);3.改善坝体倒悬度,有利于施工;4.相对减少了坝体工程量。以上小结,可供有关工程技术人员参考。[文 摘] 近年来,随着设计方法的不断完善以及电算技术的日益普及,一些科研、设计单位已研制出计算非圆弧拱坝应力、应变的多拱梁法电算程序,这些程序大多能在微型机上运行,从而使小型拱坝的非圆弧化设计成为可能,四岔路水库三心圆弧双曲拱坝便是其中的一例,本文旨在小结该拱坝设计的基础上,说明三心圆弧双曲拱坝是达到拱坝扁平化的有效方法之一。  相似文献   

3.
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4.
一、引言双曲拱坝选型后,随后的设计常常遇到几何形体计算,比如:分缝计算、分块方量计算、开挖坐标计算、各高程拱的形体计算等等。这里的分缝分块计算,由于带有人为的因素,因此,存在一个合理的分缝方案的问题,我们结合某工程设计进行了初步分析,提出了取各高程拱中心线与顶拱径向线交点的连线为扭转轴(广义意义下)而形成径向缝的方案,显然,双曲拱坝形体计算不仅工作量大,而且很容易出错,为了提高设计质量,加快设计进度,我们结合工程设计编制了《单心双曲拱坝形体设计程序》,工程实践表明,100余米高的拱坝,只要算1个小时,就可以把分19个坝段横向缝、分块方量、开挖坐标及各  相似文献   

5.
试载法是目前一种比较常用的拱坝应力分析方法。本文介绍的是利用有限元概念来改进多拱梁体系的一种计算方法。首先,用弹性中心法给出变截面及等截面拱单元刚度矩阵的显式;然后用弹性中心法给出变截面及扭曲梁单元的刚度矩阵,并采用组合刚度法建立整体平衡方程,使方程组带宽及存储量大为减少,以致在微机上即可用多拱梁法计算拱坝应力。同时,还提出了计算扭曲梁的方法。利用本文推导的公式而编制的计算拱坝应力的ADAS程序,具有较强的功能和较高的效率。可以计算单心圆、多心圆、抛物线、双曲线、椭圆、对数、螺旋线、单曲、双曲、等厚,变厚等各种类型的拱坝应力。大量计算结果表明,本文方法具有良好的计算精度。  相似文献   

6.
坝高l坝顶长!厚度坝名坝型坝址地质!建成年份备注(米)(米)坝休积(万米3)双曲(有边缘缝)重力拱坝双曲,力拱坝,力拱坝(空艘)双曲双曲t力拱板双曲双曲,力拱坝双曲双曲双曲双曲t力拱坝双曲181168157149。51 12。51 18 88 86。5 名0 78 75 75 74。3 68。7 60 59 58。5 58。1 58290石英岩、X岩1974年4386704881 10260361210255419150110两岸扮,道级顶胜宽工工工工工施施施施施1973年1958年1974年1958年1972年坝身孔口滋洪两岸淆雪道坝班泥洪口勺二U自0品JO22,占曰‘门才曰‘..︸﹄大成(台掩)龙羊映(,海)东江《润南)白dJ(吉林)风沛(翻南)石门子‘…  相似文献   

7.
传统的拱坝体形设计是不考虑保温的。在严寒地区建造拱坝,由于其温度荷载非常大,单纯用加大坝体厚度的方法来减小温度荷载引起的应力,既不合理也不经济,因此,拱坝体形设计时,应考虑保温层的作用。山口电站地处严寒、干旱地区,挡水建筑物为常态混凝土双曲拱坝,最大坝高94.0m,设计阶段对拱坝体形进行了单心圆双曲拱、椭圆曲线双曲拱、抛物线曲线双曲拱的体形优化与应力分析。针对推荐的抛物线双曲拱坝又进行了基于保温情况下的体形优化,研究成果可供类似工程参考。  相似文献   

8.
近年来,砌石拱坝的设计,拱型多样,并由单曲拱向双曲拱发展。双曲拱的几何特性是变园心,变半径,如图1所示。这种双  相似文献   

9.
李振富(天津大学): (一)原文指出:“对于拱坝而言,可作为圆柱壳体来进行动力分析”.笔者认为,这种说法是不确切的.对于龙羊峡大坝这样的重力拱坝,近似地按圆柱壳体进行动力分析是可以的,而对其他型式的拱坝,例如双曲拱坝,也作为圆柱壳体,将会引起难以估计的误差,甚至会导致错误的结果. (二)在原文的式(15)中,引用了符号~4,并给出~4=~4/z~4 2/R·~4/z~2θ~2 1/R·~4/θ~4,看来有误,应为~4=~4/z~4 2/R~2·~4/z~2θ~2 1/R~4·~4/θ~4,否则式(15)中的第3式等号两端量纲将不一致,因而不能成立,也不能导出式(16)中的各项比尺. (三)原文表4给出的是柱坐标系下振型振幅值,表5给出的是柱坐标系下的振型应变值.按照原文的叙述可知,原文作者首先求出的是振幅分量dx,dy,dz,再按照式(20)转换成柱坐标系下的振幅分量,然后依照式(11)-(13)则可求得ε_w,ε_θ及ε_(θz)。 原文作者并给出计算应变的公式(14).  相似文献   

10.
鱼洞峡水库拱坝高72 m,为常态混凝土双曲薄拱坝,体形选用了平面拱圈为变曲率的变厚抛物线型双曲拱坝,增强了坝肩的抗滑稳定性,同时使体形与外荷载的分布相适应,坝体应力分布更趋合理。  相似文献   

11.
运用拱梁分载法对某混凝土双曲拱坝设计方案进行了大坝静力及动力分析,选取8拱15梁对拱坝进行拱梁网格划分,计算了荷载基本组合和偶然组合下的9个计算工况,得到了上、下游坝面的应力极值.由应力极值结果表明,该拱坝设计方案应力分布规律合理,最大主拉应力值、最大主压应力值、梁向应力值与拱向应力值在控制工况下均满足我国规范规定的应...  相似文献   

12.
观音岩水电站拦河坝高82.10m,为细石混凝土砌块石双曲薄拱坝.经多方案设计比较并结合结构模型试验,选用了双圆弧变厚度拱体形的双曲拱坝,使坝体厚度与应力分布的大小相适应,同时设置了内部及外部监测系统,以监视拱坝的运行状况。  相似文献   

13.
二滩水电站在国内首次采用了抛物线双曲拱坝。本文论述了抛物线双曲拱坝的基本特点、体形布置方法和拱梁分载法的应力分析程序,介绍了二滩拱坝坝型选择和体型设计的研究成果。  相似文献   

14.
拱冠梁的设计对砌石双曲拱坝的体型设计有着重要的影响。为抵消坝址两岸地形、地质条件不对称的影响,将拱冠梁布置在底拱上的适当位置使中下部拱圈大体对称有利于结构安全。适当旋转拱冠梁能使两岸拱端推力方向变化,可平衡两岸拱座稳定条件。优化了高店拱坝和下会坑拱坝拱冠梁的设计,取得了良好的工程效果。  相似文献   

15.
《水电站设计》2004,20(4):38-38
可行性研究阶段:拱坝建基面主要置于微风化~新鲜的Ⅱ级岩体,仅拱肩上部坝基部分利用了弱风化下段Ⅲ1级岩体,拱坝体形采用抛物线型双曲拱坝。  相似文献   

16.
该文采用拱梁分载法对石门坎水电站混凝土抛物线双曲拱坝进行了7种荷载组合的计算分析,弄清了该拱坝在各种组合下的受力特点和变形规律,为体型设计和细部构造设计提供了可靠的依据,有关结论对同类工程的拱坝体型选择具有参考价值。  相似文献   

17.
吕剑  田友文 《人民长江》2017,48(10):65-68
贵州省德江县新坑水电站双曲拱坝建在不对称"V"形狭谷中,经过圆弧形、抛物线和对数螺旋线双曲拱坝的技术经济比较,最终择优选择了等厚抛物线双曲拱坝。有闸控制溢洪道采用半圆城门拱支撑、闸孔收缩、闸墩等厚呈径向的布置形式,使坝体结构得到全面优化。上述优化使拱坝结构的特点得以充分发挥,溢洪道布置适应地形条件好,工程投资大大降低。对大坝体形选择、体形设计和溢洪道结构设计作了详细叙述,可为在泄流量大、河谷狭窄的地形建设拱坝提供借鉴。  相似文献   

18.
一、体型选择紧水滩水电站拦河坝原为混凝土单心等厚双曲拱坝;施工初期,为了进一步改善坝体应力和坝肩稳定条件,减少工程量,改为混凝土三心变厚双曲拱坝。这种变曲率、变厚度、扁平拱的新坝型,在国内高拱坝中尚属首次采用。紧水滩水电站拱坝高102m,顶厚5m,拱  相似文献   

19.
作者使用大型三维非线性有限元程序(TFINE)对小湾双曲拱坝加固情况进行了数值计算,对其大坝正常荷载下的位移和应力进行了分析,并对拱坝上抬问题进行了研究,最后对小湾拱坝的超载能力进行了计算。  相似文献   

20.
该文根据屏南黛溪水库大坝体型放样实践,介绍双曲变厚砌石拱坝坝面径向与非径向斜率差值的计算。通过放样点实例计算总结该差值的变化规律,由此建议椭圆形双曲变厚砌石拱坝砌筑时,有必要逐层进行左、右岸拱端附近径向与非径向斜率的差值计算,以便调整由此引起的砌筑误差,达到设计双曲面与实际双曲面整体吻合。  相似文献   

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