【摘 要】
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温度回升是事关特高混凝土拱坝安全的核心科学问题。本文首先基于监测资料对以白鹤滩为代表的同类工程温度回升现象及影响进行分析归纳。明确该现象对结构的影响形式,进而通过真实边界条件下多场耦合仿真计算,模拟并预测白鹤滩拱坝施工、运行过程中的整体工作性态,探究相应温度回升影响机制,结论如下:(1)特高混凝土拱坝温度回升主要形成于一期冷却后7天内(温升值1~3℃)以及封拱灌浆后期(温升值大于3℃);(2)受一
【基金项目】
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国家自然科学基金(51839007); 中国长江三峡集团公司(白鹤滩/0809);
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温度回升是事关特高混凝土拱坝安全的核心科学问题。本文首先基于监测资料对以白鹤滩为代表的同类工程温度回升现象及影响进行分析归纳。明确该现象对结构的影响形式,进而通过真实边界条件下多场耦合仿真计算,模拟并预测白鹤滩拱坝施工、运行过程中的整体工作性态,探究相应温度回升影响机制,结论如下:(1)特高混凝土拱坝温度回升主要形成于一期冷却后7天内(温升值1~3℃)以及封拱灌浆后期(温升值大于3℃);(2)受一期冷却“超冷”影响而采取的中期控温是该阶段混凝土温度回升的主要原因,由此产生了的混凝土残余温度应力不超过0.2MPa,相应的最大拉应力小于1.5MPa,此时结构整体安全性较高;(3)封拱灌浆后期外界环境温度的回升是引发该阶段混凝土温度回升的主要原因,此时,混凝土温度回升集中产生于坝面、廊道、基础约束区及排水孔等与环境接触区域,相应的最大拉应力接近2MPa;(4)研究表明,通过调控温控各阶段混凝土温度变化的速率与幅度,以减小各灌区混凝土的时空温度梯度,从而形成平滑的温度过程曲线,有利于改善特高混凝土拱坝的局部应力水平。(5)本文研究建议,保留拱坝施工期表面保温材料,并对坝面、廊道及表孔等关键位置进行最高温度限定,施工期最高温度控制在25℃以下,结合现场监测数据与本文研究成果可知,上述措施,对白鹤滩为代表的的同类工程温控设计施工有一定的参考价值。
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