【摘 要】
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由于拱坝结构较为复杂,采用传统计算方法,其计算难度大、精度不高.针对拱坝施工动态仿真的需要,将坝体空间模型的坝段控制线分别在xz 与yz 平面上的投影曲线进行二次曲线拟合,采用基于微积分思想的拱坝混凝土工程量实时计算方法.文中系统分析了拱坝施工过程中的各主要因素,建立了以缆机、塔机为主,履带式起重机为辅的机械组合浇筑模型.采用计算机仿真模拟施工过程,获得了混凝土施工的强度、进度及设备利用率等技术经
【机 构】
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水资源与水电工程科学国家重点实验室,武汉大学,武汉,430072 四川农业大学,四川,雅安,625
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由于拱坝结构较为复杂,采用传统计算方法,其计算难度大、精度不高.针对拱坝施工动态仿真的需要,将坝体空间模型的坝段控制线分别在xz 与yz 平面上的投影曲线进行二次曲线拟合,采用基于微积分思想的拱坝混凝土工程量实时计算方法.文中系统分析了拱坝施工过程中的各主要因素,建立了以缆机、塔机为主,履带式起重机为辅的机械组合浇筑模型.采用计算机仿真模拟施工过程,获得了混凝土施工的强度、进度及设备利用率等技术经济指标,解决了优化施工程序、施工机械配套及大坝施工工期论证的关键问题,为石门坎水电站拱坝施工方案比选提供科学决策依据.
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随着我国水利水电建设的新一轮高潮的到来,一批高碾压混凝土坝将要在我国高地震烈度区建设,如最大坝高为172 米金安桥碾压混凝土坝和最大坝高为167 米的龙开口碾压混凝土坝的设计地震加速度分别为0.399g 和0.394g ,大坝的地震安全性成为控制设计的关键点,其中主要包括三方面的内容:(1 )大坝基底的抗滑稳定和层面的稳定;(2 )大坝的应力分布和应力峰值;(3 )大坝的起裂加速度和裂缝扩展过程.
考虑到GPS 大坝变形监测网的特殊性,提出了以站心地平坐标系为参考坐标系的GPS大坝三维变形监测网的数据处理模型;提出了应用模糊数学中的聚类分析方法对拟稳点(或固定基准点)的相对稳定性进行检验的数学模型;平差采用拟稳平差的方法.最后用VB语言开发了GPS 大坝三维变形监测网的数据处理软件系统,并对某大坝GPS 变形监测网的三期观测数据进行了平差计算,计算结果表明:本文所提出的数学模型更适合于GPS
施工导流方案是在参与决策分析的不同主体,即建设方的业主和设计方的工程师之间经过不断地协商调整后形成的.由于业主、设计工程师所处的地位不同导致其掌握的导流方案信息不对称,为了提高不同的决策主体对相关方案信息的了解程度应该建立两者之间的协商对策机制.在导流方案信息不对称问题的协商对策过程中,由于传统的期望收益值决策准则没有考虑决策者的主观因素,在实际的导流标准决策中具有一定的局限性,本文以施工导流系统
本文从水库大坝变形监测常用的主要技术手段入手,分门别类地介绍和讨论了常规大坝表面变形监测方法手段的优缺点,进而提出新型自动化变形监测系统的优缺点和所需要解决的问题.最后本文通过使用新型自动变形监测系统在浙江青山水库大坝加固工程形变自动化监测工程中的应用具体介绍了这一新型自动化变形监测系统的具体实施方法.
全球导航卫星系统(GPS,俄罗斯导航卫星系统和伽利略卫星导航系统)已经证明对于精确进行结构变形监测是一个很有用的工具.以单历元为基础的连续体的结构变形监测,希望测量系统在结构任何构件上,任何时间上具有相同的精度.然而GPS 对这一问题的解决主要依靠于对卫星在数量上和几何位置的布置上.因此,位置的变化对精度的影响很大,垂直方向的精度比水平方向低3 倍.当GPS 卫星视线被结构物阻挡时这种情况变得更加
文章论述了博勒加德坝(意大利)的情况和它左岸坝肩的稳定问题.博勒加德位于Dora di Valgrisenche 河上,坝高132 m ,为混凝土拱坝,修建于1951 到 1960 .最大设计水位为1770 m asl ,拦蓄库容为70 mill. m 3 .岩基包括片麻岩云母片岩(Gran San Bernardo 丛书)和绿泥闪帘片岩.河谷的两岸特性不同.右岸边坡岩石特性很好,但是左岸边坡有很
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