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金安桥碾压混凝土重力坝最大坝高160 m,顺流向最大长度156 m。通过对坝体混凝土通仓浇筑和横缝间距对温度应力的影响分析,确定大坝混凝土采用通仓浇筑,同时为控制和减少温度应力引起的劈头裂缝,在坝体上游面设置短缝。 相似文献
204.
为了确定天花板水电站双曲拱坝碾压混凝土施工的相关参数,施工单位进行了工艺试验.通过试验,确定了大坝碾压混凝土的拌和工艺参数、碾压施工参数、层面处理技术措施和变态混凝土的施工工艺,验证了室内试验选定的混凝土配合比的可碾性和合理性,确保了工程质量. 相似文献
205.
大坝安全监控中,同一监测量常有人工和自动化两组监测数据。为更加合理准确地分析评价大坝的安全状况,提出将人工与自动化两组监测数据融合为一组监测数据的想法,并对两组数据的融合前提和融合方法进行了研究。实例分析表明,在满足融合前提时,相关的融合方法较好地解决了人工与自动化监测资料的融合问题,为大坝安全监控提供了真实、客观的资料。 相似文献
206.
根据溢流坝剖面设计的基本理论和设计原则,以SL 319—2005《混凝土重力坝设计规范》为依据,以Visual Basic 6.0为开发平台,仿照软件工程的方法,设计开发出了一款可视化的溢流坝剖面设计软件。该软件界面清楚、操作方便,能够快速准确地完成溢流坝的剖面设计,并能在AutoCAD中绘出其剖面图,还可将计算结果输出到Excel表格中。工程实例表明,软件性能稳定、安全可靠,具有实用价值。 相似文献
207.
208.
采用三维非线性有限元法建立纳子峡水电站面板砂砾石坝的三维有限元分析模型,对大坝填筑施工过程和水库蓄水过程进行仿真研究,计算分析施工期和蓄水期大坝、面板及周边缝的变形特性.计算结果表明:施工期和蓄水期坝体的最大沉降分别为0.74 m和0.76 m,占最大坝高的0.61%和0.63%;第一主应力最大值分别为2 321 kPa和2 478 kPa,第三主应力最大值分别为588 kPa和626 kPa,应力水平在0.3-0.85之间;周边缝和面板缝法向拉伸变形最大值分别为29 nun和34 mm,垂直剪切变形最大值分别为25 mm和0,顺缝剪切变形分别为27 nun和29mm.从静力分析结果看,纳子峡面板坝的设计方案是合理的. 相似文献
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210.