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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 359 毫秒
1.
西南地区某水电站拟修建拱坝,为改善地基质量,保证拱坝结构安全,在3号坝段和4号坝段底部设置了混凝土垫座结构.针对该水电站混凝土垫座结构,基于有限元方法,利用ANSYS软件建立混凝土垫座计算模型,使用ANSYS二次开发程序,对垫座混凝土进行了多组温控参数敏感性分析,并结合规范规定的温度控制标准,最终确定最优温控措施.仿真分析结果表明,采取最优温控措施能有效降低施工期混凝土内部的温度应力,减少混凝土开裂的风险,提高结构的安全性.为相似工程温控方案的选择提供参考.  相似文献   

2.
用三维有限元对施工期泵站混凝土复杂结构及各种环境因素进行仿真分析,确定合理的施工方案,避免了大体积混凝土底板因温度应力过大产生的裂缝.  相似文献   

3.
针对五峰山长江大桥大体积锚碇混凝土结构在施工期容易开裂的难题,运用考虑水化度和埋置式冷却水管模型的三维有限元计算程序,对该锚碇的大体积混凝土结构在施工过程中的温度场和应力场进行了仿真计算.计算结果表明,锚碇混凝土内部温度高于表层,但表层温度时空梯度较大,故拉应力大于内部.在采用多个工况对拉应力进行仿真控制时,发现由于结构尺寸巨大,仅依靠温控措施无法达到防裂要求,需综合采用材料、温控、结构等防裂措施才能将拉应力降至抗拉强度范围内,有关措施可为今后类似工程提供借鉴.  相似文献   

4.
碾压混凝土重力坝温度场与温度徐变应力仿真分析   总被引:5,自引:1,他引:5  
结合百色碾压混凝土坝的工程实际情况,采用三维有限元浮动网格法对该坝施工期和运行期温度场、温度徐变应力进行了仿真计算。计算中考虑了混凝土热力学参数随龄期变化、坝体分层浇筑过程及自重、水压力对温度应力的影响。仿真结果给出了温度场、温度应力分布及其随时间变化规律,为碾压混凝土重力坝的设计和施工中的温控提供了参考依据。  相似文献   

5.
李亮 《工程与建设》2012,26(3):369-371
文章以国内某座采用顶推法施工的钢混叠合连续梁桥为工程实例,主梁采用钢槽梁与混凝土桥面板结合的形式,采用整体顶推的施工方法,通过有限元软件对钢槽梁顶推施工过程进行仿真计算分析,对结构在施工期的安全性及梁段拼接的可操作性进行了论述,为同类工程设计提供了有益参考。  相似文献   

6.
为研究堆石混凝土高拱坝施工期温度场和应力场的分布特点,并探究堆石混凝土在高拱坝上的适用性,本文运用数值仿真及顺序耦合法,综合考虑堆石混凝土弹模变化、堆石混凝土入仓温度、环境气候变化等因素,对不同温控措施的堆石混凝土高拱坝进行施工期全过程仿真计算。对比分析不同温控措施下高拱坝施工期的温度场和应力场,结果表明:不同温控工况下,坝体温度场和应力场的分布规律基本一致,施工期温度应力与混凝土入仓温度相关,运行期坝体应力随环境气温变化;应力线性化后最大拉应力分别为1.68 MPa、1.60 MPa、1.48 MPa。因此,堆石混凝土运用于高拱坝时,在分缝浇筑的情况下,仅需采取简单温控措施即可满足温度防裂要求。  相似文献   

7.
根据某大型贯流式泵站的流道结构特点、材料特性、施工过程和现场环境等因素,运用三维非稳定温度场和应力场有限元的计算程序,对该泵站的大体积混凝土结构在夏季施工过程中的温度场和应力场进行了仿真计算,对施工期间该泵站可能产生的裂缝作出了预测分析.结果表明,仅采用温控措施无法满足防裂要求,遂提出了结构、材料、施工多项综合措施,对施工期应力进行了有效控制.  相似文献   

8.
为解决高海拔、大温差高原地区混凝土坝的温控防裂问题,对西藏地区建设的首座百米级混凝土重力坝大型水电工程施工期大坝混凝土防裂研究进行总结和梳理。基于藏木水电工程大坝施工阶段现场监测资料,采用全过程动态跟踪反馈仿真分析技术,全过程反映大坝施工期的真实工作性态。根据仿真分析结果,对后期可能出现的各种风险进行预测,并对相关的标准和措施进行了动态调整和优化。  相似文献   

9.
混凝土坝施工过程中没有对多种影响因素的动态变化进行实时的准确分析并及时采取措施,是实际工程施工期混凝土坝体出现温度裂缝的重要原因.为了使工程质量有质的提高,必须寻求有效手段保证温控方案的实效性.基于VisualC++编程环境开展大体积混凝土智能通水系统开发研究,建立了系统的基本构架,具体包括浇筑块信息管理、计算分析、反演分析、温控状态预测4个功能模块.该系统可以实现浇筑块几何、材料信息管理,重要参数的反演分析,温控方案的评价和调整等功能.系统功能已经通过实验加以验证,形成了初步成果.这对优化混凝土坝施工期温控方案,提高施工质量具有重要作用.  相似文献   

10.
高流速泄洪洞衬砌混凝土,必须防止产生贯穿危害性温度裂缝,浇筑施工中需要适应现场变化及时预测和控制内部最高温度.以5个大型水电站泄洪洞城门洞型断面为例,概化衬砌边墙尺寸、混凝土强度、洞室环境气温、浇筑温度、通水冷却及其水温5个温控密切相关要素,采用有限元仿真计算174个方案,并综合溪洛渡泄洪洞现场温控观测成果,提出泄洪洞衬砌边墙中热水泥泵送混凝土施工期内部最高温度估算公式.通过与溪洛渡、白鹤滩实际工程现场观测值比较分析,检验了估算公式的精度,可供实际工程实时温度控制采用.  相似文献   

11.
蒋俊峰 《太原科技》2014,(2):77-81,84
渡槽工程为南水北调工程的一个重要环节,由于渡槽薄壁结构的特点,其混凝土裂缝控制变得尤为重要。为了更好地指导生产,避免工程出现质量问题,需要结合实际施工过程,对大体积混凝土及裂缝需要严格控制的渡槽工程进行施工过程的水化热仿真分析,研究裂缝的机理及产生的原因。对采取保温、通水冷却、浇筑时间及拆模时间等防裂措施进行探讨,有针对性地提出行之有效的温控防裂方案和措施,提高工程质量,指导了工程施工,达到渡槽混凝土施工期防裂的目的。  相似文献   

12.
肖磊 《科技信息》2010,(13):305-305,324
本文对水闸施工期混凝土的温控防裂进行了分析,并提出了预防措施,保证混凝土施工质量,以实现水闸结构预期的设计目标。  相似文献   

13.
针对大型厂房混凝土除了受地基约束外还受到侧向约束的特点,对其开裂机理进行了分析,认为强约束是导致此类结构开裂的重要因素之一.运用水管冷却混凝土温度场和应力场的有限元计算方法,利用反演辨识获得的热学参数,对某工程机电厂房肘管段混凝土结构进行了仿真预测分析,通过对各种温控防裂方案的比较,认为采取表面保温和内部水管降温相结合的温控措施,同时配合低温混凝土或跳仓浇筑技术对预防类似工程开裂具有很好的参考价值.  相似文献   

14.
贯流式泵站施工期的温控防裂对策研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对泵站结构施工期易开裂的问题,阐述了裂缝成因,提出了相应的防止措施.得出早期的内外温差和外部约束是产生表面裂缝的主要原因.采用了表面保温、水管冷却及设置砌体等方法来防止墩墙混凝土产生温度裂缝.利用水管冷却混凝土温度场和应力场的三维有限单元精确算法,对某大型贯流式泵站墩墙结构的施工期温控防裂进行了仿真计算,结果显示计算方法精确、防裂效果良好,对此类工程具有一定的参考价值.  相似文献   

15.
针对高寒地区年均气温较低、混凝土内部散热慢、碾压混凝土坝表面容易出现裂缝的问题,分析研究了坝体开裂机理与防裂方法。研究了此类地区坝体蓄水的主要影响因素。阐述了蓄水时间、蓄水水位和施工期温控措施对蓄水的影响;并采用三维有限元方法对工程实例进行计算分析,对同类工程的施工及蓄水计划安排有一定的参考意义。  相似文献   

16.
某碾压混凝土溢流坝段温控计算分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于热传导理论、弹性理论和温度场、温度徐变应力场有限元计算方法,模拟碾压混凝土溢流坝施工过程、混凝土分区、外界气温、温控措施等,仿真计算了坝体基础强约束区、弱约束区、非约束区、间歇面影响区在施工期和运行期任意时刻的温度和温度应力变化过程及分布规律,并提出了方便施工、节省工程投资的温控设计方案。  相似文献   

17.
墩墙混凝土结构施工期温控防裂   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对施工期墩墙混凝土结构易开裂的问题,阐述了裂缝成因和开裂机理,提出了相应的防止措施.认为墩墙混凝土结构早期的内外温差,后期基础温差是这类裂缝产生的主要原因,而表面保温和内部水管降温的温控防裂措施是防止这类裂缝的有效措施.通过三维有限单元法对某大闸施工期混凝土在该温控防裂措施下温度场和应力场的仿真计算,结果显示该防裂措施效果良好,对类似工程具有一定的参考价值.  相似文献   

18.
结合燕山水库进水塔施工方案,应用有限元软件ANSYS,对其施工过程进行了仿真分析.分析表明:施工期混凝土最大温升为29.934℃,浇注后3-4 d即达到峰值,最大温差均不超过24℃.温度应力随着温差的增大而增大,温度应力最大值1.68 MPa,出现在两层混凝土浇筑的接触面,由浇筑时产生的瞬时温差引起.  相似文献   

19.
针对深溪沟电站的环境条件和施工特点,按照理论分析-数值仿真-经验判断的技术路线,结合深溪沟厂坝段的实际体形和材料参数,展开了各个坝段的混凝土施工期全过程仿真分析研究,对影响混凝土温度与应力的主要温控措施进行了敏感性分析,提出了符合深溪沟电站厂房坝段工程实际的温控防裂措施,也为类似工程提供参考.  相似文献   

20.
RCC重力坝防渗体温度场的三维有限元浮动网格法仿真分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用三维有限元浮动网格法,对采用不同厚度的常态混凝土、二级配碾压混凝土、变态混凝土防渗结构的碾压混凝土坝温度场进行了仿真计算。结果表明,不同形态的混凝土防渗结构对碾压混凝土坝体温度场的影响不大;而防渗体厚度对其自身温度的影响较大,防渗体厚度过大或过小,都对其温控不利;对三级配碾压混凝土坝采用二级配碾压混凝土中等厚度(D=3m)的防渗体已能满足温控要求。  相似文献   

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