通过离心模型评估大坝的抗震性能

来源 :中国大坝工程学会2018学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mxh1289
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文将介绍离心模型技术及其在评估大坝抗震性能中的应用.讨论了离心试验的概念和优点,验证了离心模型的可靠性.还讨论了本方法在土质心墙堆石坝(ECRD)、混凝土面板堆石坝和混合式土石坝研究中的应用.
其他文献
华能功果桥水电站是澜沧江干流水电基地中下游河段"两库八级"梯级开发方案的最上游一级电站,下游为小湾水电站,上游为苗尾水电站,在防洪、发电和灌溉上发挥着重要作用.功果桥库区河床基本上由基岩或砂卵石组成,库区河道长度约40km,较大支流沘江河道长度约7km.库区属中高山峡谷地貌,两岸地形陡峻,河谷多呈V形,岸坡岩石一般风化不严重,多属坚硬的岩质边坡,物理地质现象不发育.库区内地形多遭强烈切割,支流、冲
该引水枢纽是灌区最重要的骨干工程之一,是以灌溉为主,兼顾发电为一体的综合性水利工程.由于地域水沙特性,该工程采用新型的内外库布置形式,粗颗粒泥沙落淤在外库,悬移质则被引入内库,通过模型试验量测内库特征引水流量时的水流流速分布、含沙量分布特性,绘制含沙量分布图,研究内库入库水流含沙量与引水闸引水含沙量的关系,为设计提供科学依据,合理布置引水设施,延长内库使用寿命.
自万家寨水库1998年10月下闸蓄水至2017年10月,万家寨库区淤积量达到4.548亿m3.从淤积高程分布来看,泥沙主要淤积在汛限水位966m以下,淤积量为4.226亿m3,占总淤积量的93%;从淤积纵向分布来看,2010年以前库区淤积主要集中在WD54断面以下,2011~2017年,库区总体呈现上冲下淤趋势;从淤积形态看,库区干流纵剖面呈三角洲淤积形态,三角洲洲面段不断抬高;水库淤积末端未上延
黄河上游干流水库在防凌、防洪、发电等方面发挥了重要作用,库区泥沙的淤积造成有效库容减少,尤其是河道宽浅的库区泥沙淤积速度更快,很大程度地影响了水库功能的发挥.针对库区河道断面宽浅、输沙能力较弱的平原水库,建立了库区一维水沙动力学模型和平面二维水沙数学模型,对水沙调控下库区冲淤发展过程进行了数值模拟研究.库区一维水沙动力学模型为非恒定流数学模型,对长时段的水库水沙输移进行模拟,分析库区淤积及库容变化
水库泥沙淤积带来一系列的问题,及时准确地估算其淤积量,对采取相应措施控制水库泥沙淤积和保持水库有效库容具有重要的意义.针对龙羊峡水库泥沙淤积量估算采用传统统计方法考虑因素缺失的问题,提出建立多因素与淤积量的BP网络模型.研究结果表明,BP神经网络模型利用了多个因素的有效信息,因而在数据拟合和预测方面达到较高的精度,适合龙羊峡水库泥沙淤积量的估算,在水库泥沙淤积量估算中具有一定的推广应用价值.
针对工程建设领域推进智慧化管理面临的难题,基于智慧企业理念,结合水电工程建设管理实际情况,提出了智慧工程基本概念、主要特征和总体思路.在回顾智慧工程在大渡河水电建设中历经的先期探索、试点建设、全面实践三个阶段基础上,总结出大岗山、猴子岩、沙坪二级、双江口水电站智慧工程实践成果,重点介绍了双江口水电站智慧工程全面实践过程中的工程预警决策中心、智能大坝工程、智能地下工程、智能机电工程、智能安全管控、智
"科技是第一生产力",水库电站的建设一直提倡采用新技术、新工艺、新材料、新设备,以充分发挥科技在工程建设中的先导、保障作用,从而更好地满足水库电站功能的发挥.新疆水库已建成超过600座、在建40余座,在新疆干旱区水资源调配方面发挥了极其重要的作用,在"四新"技术应用方面也一直与国内外工程建设保持同步.针对新疆高严寒、高地震、高海拔、深厚覆盖层、多泥沙、缺少水文资料的独特筑坝环境条件,多个工程开展了
前坪水库大坝坝型为黏土心墙砂砾(卵)石坝,大坝砂砾石覆盖层细粒缺失,F2断层顺河向穿过大坝坝基,右岸坝肩为陡峻岸坡等特点,针对以上工程难点,本文提出了设计方案.并根据大坝的设计分区、地形条件以及覆盖层的土层分布,建立三维模型.根据设计的填筑过程及蓄水过程对大坝的填筑及蓄水过程进行模拟,对各关键时刻包括竣工期、满蓄期大坝的应力、变形特性等进行了研究.计算结果表明,坝体应力和变形分布符合一般规律,大坝
结合阿尔塔什项目特点,通过设置信息感知节点实现大坝碾压过程信息全覆盖、全采集;并对采集到的数据进行压缩融合,减小推送数据量,提高了系统运行效率.截至2018年8月已经采集1.4亿条位置信息及0.7亿条碾压设备震动信息,系统运行良好.针对互联网和移动通信网络基础建设不完备地区,提出局域网与物联网交互使用、本地控制与云服务技术双重应用、局域网内实现四层控制的系统交互模型,为类似地区物联网建设提供参考.
溢流面板坝可以避免岸坡溢洪道开挖,降低工程造价和减少水土流失,但坝体和溢洪道应力、变形复杂,控制性参数难以确定.为了分析溢流面板坝在各工况下的响应,研究结构设计的安全性、合理性和主要控制参数的敏感性,以某溢流面板坝为背景,建立"河谷—面板坝—坝顶溢洪道"三维非线性有限元数学模型,对面板坝和溢洪道的填筑过程、正常蓄水情况和最大溢流情况分别进行仿真和分析.发现面板各缝的最大张量不超过9mm;溢洪道在蓄