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1.
运用材料力学法和反应谱法分析验证了原地震动设计标准下大坝的安全性,通过动力时程法进行了地震加速度参数的敏感性分析,摸清了运行基准地震(OBE, Operational basis earthquake)和最大设计地震(MDE, Maximum design earthquake)工况下1号坝段的工作性态。新的1号坝段修复方案顺利完成并付诸实施,工程投资节省较多,保障了电站按时发电,经济效益显著。  相似文献   
2.
紫砂陶刻艺术的题材极为广泛,举凡山水、人物、花鸟、博古均可作为入画素材。陶刻作品特别讲究各体书法,利用正、草、隶、篆、钟鼎、石鼓等各体不同的书法来表现于各式形体,或图文并茂,或情趣皆有,表现出作品的构图严谨,体现了陶刻艺术的精髓。  相似文献   
3.
西河水库挡水坝为均质土坝,由于滑坡的活动引起坝体右坝头一带出现众多裂缝,险情严重。采取了坝前铺设土工膜防渗、坝体低压充填灌浆和坡脚反压等措施,对大坝进行裂缝应急治理和修复治理,达到了理想的效果,取得了明显的技术经济效益和社会效益。  相似文献   
4.
在巴西的伊塔电站,由于吸取了其它水电工程的实践经验,已研究出对过渡料区进行碾压的一种新方法。  相似文献   
5.
本文基于现有“L 型”沉沙池右边墙无质量地基模型的线弹性动力分析研究结果,进一步通过考虑沉沙池右边墙-地基接触非线性以及地基辐射阻尼效应,开展了最大设计地震(MDE,max design earthquake)下的非线性动力分析,综合评估了右边墙墙根抗剪、抗弯性能以及墙体与地基接触面滑动和张开情况,结果表明:MDE 作用下,右边墙墙根弯矩时程均低于需求能力比(DCR,demand to capacity ratio)允许值,剪力时程存在一定持时范围超过 DCR 允许值,有发生剪切破坏的可能性,可以通过在墙体根部配置剪力筋,增强其抗剪性能。此外,地震结束后,沉沙池右边墙-地基接触面最终处于闭合状态,表明其具有较好抗倾覆能力。本文针对沉沙池右边墙开展的非线性动力分析可为抗震设计提供科学依据,亦可为强震区沉沙池结构的抗震分析提供参考。  相似文献   
6.
巴贡水电站位于马来西亚沙捞越州中部拉让江支流巴鲁伊河上。大坝为混凝土面板堆石坝,坝顶高程为235.00 m,最大坝高202 m,是目前已建和在建的200 m级以上面板堆石坝之一。坝高库大,填筑材料主要由杂砂岩和部分页岩(泥岩)组成,坝体变形尤其是后期变形,坝体材料分区、压实标准及变形控制,适应坝体变形的止水结构,面板设计,大坝填筑施工期间雨季时段长,降雨量大,解决大坝施工期反渗排水问题等是设计工作中的重点和难点。已有的监测成果表明:在巴贡面板堆石坝的设计、施工中所采用的技术是合适的。  相似文献   
7.
关于混凝土面板堆石坝防浪墙顶高程的确定方法,(DL/T 5016-1999)《混凝土面板堆石坝设计规范》未予规定,通常的做法是采用(SL 274-2001)《碾压式土石坝设计规范》中给出的方法;但由于碾压式土石坝设计规范中给出的方法并未考虑防浪墙对波浪爬高的影响,对于采用低防浪墙的面板堆石坝,防浪墙的影响可以忽略;然而,对于采用较高防浪墙的面板堆石坝,此影响不容忽视。结合马来西亚巴贡混凝土面板堆石坝防浪墙顶高程的确定,给出了一种确定面板堆石坝防浪墙顶高程的简单方法。  相似文献   
8.
万里  罗永祥  黄刚  范建朋 《西北水电》2007,(4):37-39,48
随着混凝土面板堆石坝高度的逐渐增加,大坝堆石体的后期变形以及窄河谷内堆石体拱效应对大坝面板的变形和应力的影响愈发显著,致使河床中部的面板混凝土出现了不同程度的挤压破坏现象。分析面板混凝土挤压破坏的原因,并结合马来西亚巴贡混凝土面板堆石坝设计和施工状况,提出了一些预防措施,供大家探讨。  相似文献   
9.
关于混凝土面板堆石坝施工期的反渗排水问题,中国混凝土面板堆石坝设计规范(DL/T 5016-1999)只介绍了几种排水方案,但对于如何确定施工期的反渗排水量并没有给出相应的标准或方法。文章简要介绍了马来西亚巴贡混凝土面板堆石坝施工期反渗排水量的确定方法,以及最终采用的反渗排水方案。  相似文献   
10.
拱坝的非线性地震反应分析J.F.霍尔M.J.道灵(美国)1概述非线性特性往往是拱坝对强震地面运动反应的重要部分[1]。这种反应的特点包括收缩缝的张开及由于收缩缝的垂直定向可能在水平面形成拉裂缝。一些水平开裂的迹象可从接缝的小比例尺模型试验中看到[2,...  相似文献   
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