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71.
泥钙质胶结砾岩遇水后软化,力学性质会发生较大变化,其强度及刚度均大幅度降低;同时,软岩吸水后会膨胀。首先,通过试验研究泥钙质胶结砾岩在自由状态、受压状态下由于浸水而产生膨胀变形;然后,通过数值计算,分析几种拱坝运行期间可能出现的工况;最后,结合原型观测得出结论,在砾岩上修建结构物如拱坝时,除了要考虑岩体由于自重等因素产生的初始应力场外,还需根据实际情况,考虑浸水对砾岩力学性质的影响。 相似文献
72.
高面板堆石坝面板应力规律分析及改善应力状态的对策 总被引:2,自引:1,他引:1
本文分析了面板应力分布及其产生的原因,采用接触力学分析方法模拟混凝土面板和堆石体之间的接触关系,应用假设应变单元,消除因弯曲变形造成的面板单元剪切自锁问题,从而减少面板挠度和应力数值计算误差。在面板温度仿真计算方面,针对不同的入仓温度采用不同的混凝土绝热温升曲线。变形、温度和湿度等方面数值计算显示,弯曲应力场、遭遇寒潮后的温度应力场以及湿度应力场分布趋势相同,它们叠加后,易使面板发生裂缝。最后对某在建高面板堆石坝,提出采用增大面板与堆石体的高程差、推迟Ⅱ期面板浇筑和喷涂聚氨酯保温板等工程措施,以改善面板应力状态。计算结果表明,面板拉应力可降低一个数量级,由原来的1.0MPa量级下降到0.1MPa量级。 相似文献
73.
本文回顾了大坝建造发展历程,总结了大坝智能建造的发展趋势和关键技术,梳理了大坝智能建造的关键问题与智能控制的关系,提出了大坝建造的智能控制理论,详细阐述了智能控制的概念、定义、特征、理论结构、要素,明确了“智能决策+自动控制”为智能控制的两大核心要素,构建了“自主感知与认知信息、智能组织规划与决策任务、自动控制执行机构完成目标”的大坝智能控制系统,并对其设计理念、组成要素、模块特征、应用层级进行了说明。本文所提出的智能控制理论为解决大坝建造过程中结构服役状态调控、全寿命周期安全性能评估、施工风险预测预警、成本造价控制难题,实现“高质、高效、安全、经济、绿色”的智能建设目标提供理论基础。 相似文献
74.
机理与数据的融合对大坝建造-运维全生命周期性态准确高效评估与调控至关重要。本文梳理了大坝建造面临的主要难题与融合模型的发展历程,提出了融合模型串联、并联、混联的三种结构型式、基本特征及适用性,并通过混凝土拱坝温度场监测分析工程实例阐述了融合模型的应用方式及适用性。研究表明:融合模型分析预测能力强、准确性高、泛化能力强,能够处理复杂动态演化的数据;相比于非融合模型,三种结构型式的融合模型均体现出显著的优势,为解决大坝建造与运维过程中参数反演、监测分析、策略优化等问题提供一种新的视角和范式。 相似文献
75.
针对目前全国存在的地下室因设计、施工问题而引起的渗漏,造成底层无法使用,结构寿命也将遭受损害的难题,我公司去年春季采用高新材料、技术,较好地解决了多年地下室重大渗漏难题. 相似文献
76.
轻钢结构在国内的发展 总被引:4,自引:0,他引:4
通过对轻钢结构的设计与施工及社会市场的大量调研,特别对轻钢结构的门式钢架,包括塑性设计,工型截面屈曲后强度,利用楔型构型和变截面构件的设计,施工中的应用,把中柱设计成摇摆柱,又充分考虑到整体结构系统相互约束作用等. 相似文献
77.
为了准确预测变温环境下混凝土的断裂参数,分析了混凝土各断裂参数所对应的活化能随龄期的变化规律,提出了预测混凝土断裂参数的最佳拟合成熟度法,验证了所提方法的合理性,讨论了断裂参数预测精度对活化能和基准温度的敏感性。研究结果表明:不同断裂参数对应的活化能不相等、给定断裂参数在不同发展阶段的活化能不相等、由不同温度范围所确定的活化能也不相等;应用最佳拟合法确定的活化能(或基准温度)能够准确地预测混凝土各断裂参数;最佳拟合活化能(或基准温度)随温度范围和断裂参数的变化而变化,没有唯一或固定的最佳活化能(或基准温度)可用于预测不同温度下混凝土的断裂属性。 相似文献
78.
在砂砾岩基础上修建拱坝,坝体的垂直方向和顺河向变形是否过大,是关系到拱坝安全甚至能否修建的重要因素。砂砾岩受力变形有两个特点:一是在较低应力条件下,仍有较大的不可恢复变形;二是不同应力条件下,岩石的切线变形模量不同。通过分析现场原位变形试验,构造出能够反应出砂砾岩受力变形特点的非线性本构模型,并应用到实际工程中,分析其对坝体变形、应力的影响,可为工程规划和设计提供一定的参考依据。 相似文献
79.
介绍了一个利用分层设计机制,将一个实际的VLSI布图系统进行集成的系统.系统的设计与实现分为三个层次,即数据接口层(DIL)、数据管理层(DML)和数据显示层(DDL),并在数据显示层通过四叉树数据结构加速图形显示及与用户进行交互的速度。 相似文献
80.