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随着混凝土面板堆石坝技术的不断发展,因地制宜的应用坝址区附近的堆石料已成为筑坝时普遍需考虑的问题,对于这个用量大、整体性能要求较高、边界条件较复杂的材料,如设计和施工方案考虑不周,极易造成增加工程投资、延长施工期、对环境遗成影响等。文章阐述了成功利用软岩筑坝技术取得较好经济效益的实例。 相似文献
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本文结合河口水库第一期面板堆石坝工程,通过仿真分析的方法,模拟了面板在冬季寒冷地区的气候条件下,气温年变化对面板混凝土温度应力的影响,整理得出了面板表面及中心位置处的温度及应力过程线。通过分析可以发现,在冬季寒冷地区,面板表面的越冬保护是必不可少的。 相似文献
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水布垭混凝土面板堆石坝坝高233m,是世界已建或在建同类坝型中最高堆石坝。面板长宽比和长厚比极大,受温度应力、干缩应力、外部约束条件和坝体沉降影响,极易产生各种形式的裂缝。因此,面板混凝土不仅要具有一定的强度,更应具有优良的抗裂耐久性能。水布垭面板堆石坝工程面板混凝土配合比试验充分利用了混凝土研究的新技术,采用优质粉煤灰、高性能外加剂和混掺纤维等技术手段,优选出了满足面板力学和耐久性能、适合工程施工的配合比,对面板混凝土施工质量起到了决定性的作用。 相似文献
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水布垭面板堆石坝是目前世界上已建成的最高面板堆石坝,坝高233m,其上游坝坡采用挤压边墙施工技术.本文对挤压边墙在施工中的外部变形监测进行了认真分析,为面板的施工及同类型坝的施工提供了有益的借鉴. 相似文献
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结合某100m级面板堆石坝工程,采用三维非线性有限单元法对该面板坝进行数值计算,其中材料本构模型选用邓肯张E-B模型,模型参数由常规室内三轴试验成果整理得到,对计算结果进行分析,说明该面板堆石坝坝体及面板的应力变形情况. 相似文献
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面板堆石坝渗漏成因复杂,而坝体预沉降时间不足是造成面板变形过大、防渗系统破坏的主要因素。文中结合某一具体工程出现的问题及原因进行分析,供类似工程参考。 相似文献
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本文研究了单效、双效耦合型太阳能溴化锂吸收式制冷系统。作者编制单效、双效耦合型太阳能溴化锂吸收式制冷机的稳态热力设计程序和优化分析程序;分析了热源进口温度、冷媒水出口温度变化和冷却水进口温度变化对制冷循环的性能的影响。 相似文献
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文章认为,在混凝土面板堆石坝的施工过程中,上游坡面的施工始终是一个控制进度和影响质量的关键环节.在美岱水库面板堆石坝中,上游坝面采用挤压式挡墙代替传统工艺的超填、削坡、修整、碾压、坡面防护等工序,加快了进度,施工质量也有所提高,值得在面板堆石坝施工中推广应用. 相似文献
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通过对输送管道的工况分析,利用计算流体动力学对输送管道进行三维流场分析,并对管道内部的温度情况进行数值模拟,将得出工作过程中管道的压力场和温度场耦合到结构场利用有限元方法进行结构分析,研究在不同进口流速下,不同的外部环境温度和流体温度对输送管道结构的影响,得出应力最大的位置主要集中在夹紧部位的周围,在与管壁交汇处达到最大。研究表明,在不同的温度工况下,随着进口流速的增大,输送管道所承受的应力和变形的程度也越大,但增长的趋势变化十分微小,流速的增大对于管壁的影响很小。随着流体温度的逐渐增加,输送管道的应力和变形量逐渐降低直至最终趋于稳定,但当外部温度过高,管道的应力和变形值的变化是先逐渐减小后逐渐增加。 相似文献
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通过介绍滩坑水电站面板堆石坝工程安全监测设施的施工,阐述了工程安全监测新的设计理念、设备、工艺和方法。目前工程监测仪器大部分已投入运行,取得了丰富的施工期及蓄水期的观测资料,监测资料成果分析表明,相应的监测设施布置较合理,所获得的监测数据真实、可靠,在施工过程中有效地反映了主要效应量变形的大小和变化过程,为分析判断坝体及面板施工质量提供了客观依据。 相似文献
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材料在建筑物的使用过程中,除受到各种外力作用外,还长期受到各种使用因素和自然因素的破坏作用。这些破坏作用有物理作用、机械作用、化学作用和生物作用。物理作用包括温度和干湿的交替变化、循环冻融等。温度和干湿的交替变化引起材料的膨胀和收缩,长期、反复的交替作用,会使材料逐渐破坏。在寒冷地区,循环的冻融对材料的破坏更为明显。机械作用包括荷载的持续作用、反复荷载引起的材料疲劳、冲击疲劳、磨损等。化学作用包括酸、碱、盐等液体或气体对材料的侵蚀作用。生物作用包括昆虫、菌类等作用而使材料蛀蚀、腐朽或霉变。材料的耐久性,是在使用条件下,在上述各种因素作用下,在规定使用期限内不破坏,也不失去原有性能的性质。 相似文献
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在如今社会经济体系飞速发展的过程中,我国在经济体系的建设上也同样进入到了一个飞速发展的时期,这推动了我国水利工程体系建设的发展。就目前来看,混凝土面板的堆石坝坝上溢流技术,实际上表现出的应用范围在不断的增大。主要针对面板堆石坝坝上溢流技术的实际应用进行了全面详细的探讨,以期为我国的面板堆石坝技术发展作出贡献。 相似文献
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针对稠油热采开发过程中高温蒸汽注入引起的岩层骨架应力、储层压力、温度耦合变化问题,应用连续介质力学和能量守恒理论,建立了稠油注蒸汽热采开发的热—流—变形耦合分析模型。在此基础上,应用COMSOL软件进行数值模拟计算和分析。计算结果表明:温度波及范围和传播速度与岩石的物性参数孔隙度和渗透率有关,并且在开发过程中热—流—变形耦合效应显著,由于地层流体高温膨胀引起的高压力,会导致位移、变形,甚至地层结构破裂。这个模型可以用于蒸汽注入温度优化和油藏、地质、热-流动力反应、地应力水平等综合作用效应研究。 相似文献