閘墩
- 多源信息融合診斷技術(shù)在無資料溢流壩結(jié)構(gòu)安全復(fù)核計(jì)算中應(yīng)用
,導(dǎo)致其溢流壩段閘墩和弧門支座結(jié)構(gòu)安全無法復(fù)核。而這一時(shí)期修建的閘壩往往受當(dāng)時(shí)施工技術(shù)和砌筑材料等影響,其結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、材料質(zhì)量、配筋等標(biāo)準(zhǔn)相對偏低,結(jié)構(gòu)易老化,使用壽命短,導(dǎo)致這些溢流壩的閘墩和弧門支座存在重大安全隱患。因此,基于溢流壩閘墩和弧門支座現(xiàn)狀結(jié)構(gòu)材料強(qiáng)度和配筋,復(fù)核其結(jié)構(gòu)安全,借以判定其是否需要除險(xiǎn)加固和適合繼續(xù)服役是極其重要的。閘壩質(zhì)量檢測方面目前已有諸多探索,以單一物探法、綜合物探法等無損質(zhì)量檢測和有損檢測的理論和運(yùn)用研究成果較多。但這些成果
水利規(guī)劃與設(shè)計(jì) 2023年11期2023-11-17
- 江蘇斗龍港閘閘墩伸縮縫應(yīng)急處理及技術(shù)探討
中發(fā)現(xiàn)4#、5#閘墩伸縮縫在上下游水位差較大時(shí)存在漏水現(xiàn)象,經(jīng)過專項(xiàng)檢查及原因分析后,采取LW 聚氨酯壓漿技術(shù)對閘墩伸縮縫進(jìn)行了修補(bǔ)。2 斗龍港閘閘墩伸縮縫基本情況斗龍港閘共計(jì)8 孔,每孔凈寬均為10m,閘身總寬93.575m;閘底板分4 塊,兩邊孔各1 塊,中間6 孔分2 塊,底板間設(shè)置伸縮縫,沿閘底板伸縮縫向上設(shè)有3 處閘墩伸縮縫,分別為1#(1、2 號孔之間)、2#(4、5 號孔之間)、3#(7、8 號孔之間)閘墩伸縮縫,閘墩伸縮縫初始縫寬5cm,閘
治淮 2023年7期2023-08-03
- 閘墩裂縫力學(xué)分析及加固方案研究
的一種病害。水閘閘墩作為閘門、交通橋等的上部結(jié)構(gòu),屬于水閘受力的一個(gè)非常重要的結(jié)構(gòu);若閘墩一旦開裂,必然會對其完整性及安全性造成嚴(yán)重影響。所以,制定可行的閘墩裂縫加固方案,具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。1 工程概況及閘墩裂縫現(xiàn)狀分析1.1 工程概況本文以山西S 水電站為研究對象,該水電站等別為Ⅱ等,屬于一個(gè)中型水利工程,主要建筑物包括大壩、溢洪道、壩后廠房、消能建筑物等,主要建筑物級別為3 級,次要建筑物級別為4 級;本工程溢洪道設(shè)12 道(主溢洪道設(shè)5 道泄洪閘、
陜西水利 2022年12期2022-11-30
- 濱海軟基通航孔閘底板內(nèi)力計(jì)算方法探討
6.0 m,左岸閘墩寬2.0 m,右岸閘墩寬3.0 m。閘底板下打設(shè)45.0 m 長C30 鋼筋混凝土灌注樁,樁徑80 cm,垂直水流向樁間距2.6 m,順?biāo)飨驑堕g距2.4 m,樁位布置見圖1。閘墩上部結(jié)構(gòu)及自重轉(zhuǎn)換荷載為左岸閘墩f1=576.9 kPa,右岸閘墩f2=508.3 kPa。底板基礎(chǔ)為深厚淤泥質(zhì)軟土,力學(xué)指標(biāo)差。通航孔底板內(nèi)力是配筋計(jì)算和裂縫計(jì)算的基礎(chǔ),由于前期樁基尺寸布置已定,因此,如何準(zhǔn)確計(jì)算底板內(nèi)力,合理設(shè)計(jì)底板尺寸,成為控制配筋及裂
浙江水利科技 2021年6期2021-12-14
- 某河床式水電站溢流壩裂縫分析處理
m,寬1.4m。閘墩最大高度22.1m。閘墩混凝土強(qiáng)度等級為C25(底部混凝土分區(qū)線同堰體)。溢流壩段基礎(chǔ)巖性為弱風(fēng)化中部花崗巖,節(jié)理裂隙較發(fā)育,傾角一般較陡,基巖較堅(jiān)硬、承載力滿足要求。溢流壩全壩基經(jīng)固結(jié)灌漿處理,灌漿孔按孔、排距4.0m梅花型布置,固結(jié)灌漿孔深入基巖6.0m。溢流壩基礎(chǔ)經(jīng)處理后,壩基不存在不均勻沉陷問題。電站溢流壩分兩期施工,本文分析處理的溢流壩裂縫位于工程一期的4孔溢流壩段(壩0+092.50~壩0+148.00),4孔溢流壩平面布置
江西水利科技 2021年6期2021-11-26
- 溪仔口水電站泄水閘閘墩結(jié)構(gòu)復(fù)核分析
而泄水閘孔兩側(cè)的閘墩就成為支撐閘門及啟閉設(shè)備、分隔孔口、泄洪導(dǎo)流的重要結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)的安全性是保障水電站安全有效運(yùn)行的關(guān)鍵[1-2]。材料力學(xué)法是水閘設(shè)計(jì)規(guī)范中規(guī)定采用的計(jì)算方法,該方法有長期的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和多年的工程實(shí)踐證明,應(yīng)用此方法并按規(guī)定的指標(biāo)進(jìn)行水閘設(shè)計(jì)或復(fù)核,可以保證工程的安全[3-4]。但閘室存在著閘墩較高、基礎(chǔ)復(fù)雜等特點(diǎn),傳統(tǒng)材料力學(xué)法對邊界條件考慮簡單,無法準(zhǔn)確描述閘墩關(guān)鍵部位的受力和變形情況[5],因此需要在傳統(tǒng)計(jì)算方法外輔以三維有限元方法進(jìn)
陜西水利 2021年11期2021-11-23
- 型鋼混凝土閘墩整體結(jié)構(gòu)可靠度分析
影響。型鋼混凝土閘墩是在弧形門閘墩牛腿附近的局部受拉區(qū)布置型鋼代替?zhèn)鹘y(tǒng)鋼筋混凝土閘墩的扇形受拉鋼筋的新型閘墩結(jié)構(gòu)[4]。初步的研究[5- 8]表明型鋼混凝土結(jié)構(gòu)具有承載能力高、抗震性能好的優(yōu)越性能,能夠更好地適應(yīng)大弧形門推力閘墩的要求。型鋼混凝土閘墩是包含了多種材料的復(fù)雜結(jié)構(gòu),其結(jié)構(gòu)尺寸、材料特性、抗力及荷載作用等參數(shù)的隨機(jī)性對閘墩的安全性能的影響不可忽略。而傳統(tǒng)數(shù)值分析中常用的超載法和強(qiáng)度儲備法不能考慮參數(shù)隨機(jī)性對復(fù)雜結(jié)構(gòu)整體可靠度的影響,不能準(zhǔn)確評價(jià)型
- 基于COMSOL計(jì)算下秦淮河道水閘加固墩結(jié)構(gòu)體型設(shè)計(jì)分析研究
優(yōu)化問題,開展了閘墩加固數(shù)量、閘墩厚度參數(shù)計(jì)算分析,為水閘加固設(shè)計(jì)以及建設(shè)提供了重要依據(jù)。1 工程仿真建模1.1 工程概況為提升秦淮河通航能力,需對河道進(jìn)行整治清淤。需疏浚河道全長18 km,包括5 座中型水閘,最大設(shè)計(jì)泄流量585 m3/s。設(shè)計(jì)采用圍堰施工進(jìn)行整治,以堆筑壩構(gòu)建圍堰壩,確保施工安全。施工另建設(shè)有溢流設(shè)施,溢流堰堰頂高程82.8 m,下游設(shè)有消能池與防浪墻等。消力池池深0.8 m,防浪墻厚度1 m、高4.8 m。由于河道整治與水閘除險(xiǎn)加固
海河水利 2021年5期2021-10-27
- 基于Abaqus的下溢流閘門加固方案設(shè)計(jì)優(yōu)化
方案,設(shè)計(jì)開展了閘墩加固結(jié)構(gòu)體型最優(yōu)性計(jì)算分析,為西側(cè)干堤建設(shè)提供了依據(jù)。1 工程概況1.1 工程分析浙北地區(qū)降雨量豐富,在汛期極易發(fā)生洪澇災(zāi)害,考慮在富春江上游支流地區(qū)建設(shè)防洪排澇聯(lián)圩樞紐工程,提升地區(qū)整體水利安全性。擬建聯(lián)圩工程設(shè)計(jì)有東、西兩側(cè)干堤,延伸長度超過4km,容納有多座中小型水閘,承擔(dān)著聯(lián)圩工程內(nèi)水位控制,各類水閘最大設(shè)計(jì)泄流量為1500m3/s。流經(jīng)河流含沙量最大為8.5kg/m3,水質(zhì)中COD等污染物含量較低,主要是由于上游水源來自浙北山
水利技術(shù)監(jiān)督 2021年9期2021-10-22
- 基于響應(yīng)面法的型鋼混凝土閘墩損傷可靠度分析
530004)閘墩是水利水電工程泄水建筑物的重要組成部分,傳統(tǒng)的閘墩主要是采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),對大推力弧形閘門的閘墩而言,僅靠增加閘墩的厚度和配鋼量來滿足安全可靠的要求,顯然不是最好的途徑。型鋼混凝土結(jié)構(gòu)具有較大的剛性和良好的延性[1]以及承載能力高等優(yōu)點(diǎn),是一種比較理想的受力結(jié)構(gòu),將其應(yīng)用于閘墩中承擔(dān)較大的閘門推力、保證閘墩安全可靠運(yùn)行是一種合理的選擇。型鋼混凝土閘墩在運(yùn)行過程中都避免不了會出現(xiàn)一定的損傷,目前對于型鋼混凝土閘墩出現(xiàn)損傷后的安全可靠度研
水利科技與經(jīng)濟(jì) 2021年9期2021-09-27
- 楊房溝拱壩表孔大梁施工方案及受力分析
由于表孔流道兩側(cè)閘墩難以同步上升,且為了減小溫度應(yīng)力,表孔支撐大梁不能在施工期初期連成整體,需要對大梁先預(yù)留寬縫再回填,若寬縫回填不密實(shí),則將形成其兩側(cè)懸臂梁各自單獨(dú)受力的狀況。鑒于表孔大梁的以上特點(diǎn),其受力條件十分復(fù)雜,施工難度大,有必要對其分縫方案及受力狀況進(jìn)行分析。楊房溝拱壩表孔結(jié)構(gòu)平面布置及表孔沿流道中心線剖面見圖1、2。圖1 表孔結(jié)構(gòu)平面布置圖(單位:高程m,結(jié)構(gòu)尺寸cm)圖2 表孔沿流道中心線剖面圖(單位:高程m,結(jié)構(gòu)尺寸cm)2 表孔大梁施工
四川水力發(fā)電 2021年3期2021-08-23
- 某水電站堰閘段閘墩非線性地震反應(yīng)分析
,830000)閘墩是低水頭的擋水兼泄水建筑物,地震作用容易造成閘墩開裂甚至倒塌,閘墩布置結(jié)構(gòu)表明,閘墩體型、截面、工況、荷載、邊界條件都比較復(fù)雜[1],傳統(tǒng)彈性力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)和材料力學(xué)等方法無法解決以上各種因素對重力壩閘墩結(jié)構(gòu)安全的影響,因此,在地震作用下的結(jié)構(gòu)有限元分析尤為重要[2]。閘墩分縫通常在分析中由于復(fù)雜會被忽略,通常是將閘墩認(rèn)為是一個(gè)整體考慮,計(jì)算時(shí)將分縫設(shè)在堰頂,但這和實(shí)際情況會存在誤差[3]。它忽略了閘墩與閘墩在地震反應(yīng)下的互相作用,也就
四川水利 2021年3期2021-08-19
- 預(yù)應(yīng)力錨索的張拉次序?qū)?span id="syggg00" class="hl">閘墩應(yīng)力及變形的影響研究
0 引 言預(yù)應(yīng)力閘墩是保證大型泄水建筑物安全的重要結(jié)構(gòu),這種采用預(yù)應(yīng)力錨索與閘墩結(jié)合的技術(shù)能夠有效改善閘墩的應(yīng)力狀態(tài),確保在弧門推力的作用下閘墩結(jié)構(gòu)的安全可靠。在預(yù)應(yīng)力錨索與水推力的共同作用下,閘墩結(jié)構(gòu)的應(yīng)力與變形狀態(tài)變得更加復(fù)雜,很難從理論上對應(yīng)力與變形進(jìn)行計(jì)算分析,而對預(yù)應(yīng)力錨索影響閘墩應(yīng)力與變形的可能因素成為了主要的研究方向。多年以來,國內(nèi)外的學(xué)者與工程師對改善預(yù)應(yīng)力閘墩的應(yīng)力與變形的可能因素做了許多研究,并取得了一定的成果。國際上,預(yù)應(yīng)力閘墩最早在
中國農(nóng)村水利水電 2021年7期2021-08-07
- 水利工程水閘閘墩補(bǔ)強(qiáng)加固及表面防護(hù)處理分析
)0 引 言水閘閘墩上出現(xiàn)裂縫是一個(gè)比較常見的問題,這些裂縫通常具有如下特點(diǎn):大部分為豎向裂縫、裂縫長度長、貫通閘墩,并且裂縫處通常有析出物。大型裂縫的存在,會危機(jī)閘墩強(qiáng)度與穩(wěn)定性,還可能會因?yàn)檫^渡變形導(dǎo)致閘門無法開啟,因此,有關(guān)部門以及相關(guān)技術(shù)人員要重視閘墩裂縫處理,結(jié)合工程實(shí)際情況,做好裂縫補(bǔ)強(qiáng)加固以及表面防護(hù)處理,這樣才能夠保障水電站整體安全與穩(wěn)定。1 水利工程水閘閘墩補(bǔ)強(qiáng)加固措施目前,水利工程水閘閘墩常見的補(bǔ)強(qiáng)加固措施具體灌漿封閉技術(shù)、預(yù)應(yīng)力錨固技
黑龍江水利科技 2021年6期2021-07-15
- 大尺寸弧門支承梁結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及閘墩受力狀態(tài)研究
頭泄洪孔口或孔口閘墩為縫墩或孔口寬度較小時(shí),為提高壩體的剛度以抵御地震作用及高速水流引起的震動,減小偏心受力的不利影響,可采用跨孔口的深梁型式[2]。考慮到該工程泄洪深孔孔口寬度僅為5.00 m,因此將弧門支承梁設(shè)成兩端固支于閘墩上的深梁。在弧門啟門瞬間,支承梁承受弧門推力最大;單個(gè)支鉸垂直支承梁方向推力11 400 kN,平行支承梁推力1 100 kN,側(cè)推力80 kN。支承梁的基本斷面為2.50 m×2.50 m 的矩形,考慮到運(yùn)行期檢修要求,將支承梁
東北水利水電 2021年4期2021-04-20
- 大藤峽水利工程泄水閘高孔預(yù)應(yīng)力閘墩設(shè)計(jì)
0 m(右岸),閘墩長均為67.00 m。大藤峽水利樞紐工程正常蓄水位61.00 m,泄水閘高孔弧門全部關(guān)閉時(shí)啟門瞬間的錨塊單側(cè)推力標(biāo)準(zhǔn)值為31000 kN,水推力方向與水平方向夾角為7.817°。在弧門推力作用下,閘門支撐體(錨塊)上游閘墩立面拉應(yīng)力區(qū)面積較大。由于工作閘門總推力巨大,類比工程經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合相關(guān)規(guī)程規(guī)范,該工程泄水高孔弧門支承結(jié)構(gòu)采用預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。2 泄水閘高孔預(yù)應(yīng)力閘墩結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)預(yù)應(yīng)力錨索布置型式較多,根據(jù)閘墩結(jié)構(gòu)的布置、施工難易程度
東北水利水電 2021年2期2021-04-03
- 基于ANSYS計(jì)算的蘇區(qū)新四孔水閘墩流固耦合下動力響應(yīng)特征分析研究
許多水工結(jié)構(gòu),而閘墩即是其中較為重要的組成部分[1-3]。研究閘墩安全穩(wěn)定性對水閘管理運(yùn)營具有重要作用,而水閘的動力響應(yīng)特性又是安全穩(wěn)定性的重要方面[4-5]。有些學(xué)者已通過設(shè)計(jì)開展水工模型試驗(yàn),研究泄洪閘及其閘室、閘墩等組成結(jié)構(gòu)在室內(nèi)試驗(yàn)條件下安全穩(wěn)定性,獲得水閘失穩(wěn)破壞的臨界依據(jù)[6-8]。也有一些學(xué)者在水電站工程現(xiàn)場安裝傳感器監(jiān)測,可獲得施工過程中水閘結(jié)構(gòu)應(yīng)力場、位移場變化特征,進(jìn)而為評估水閘安全穩(wěn)定狀態(tài)提供重要參考[9-10]。有限元軟件作為重要計(jì)
廣東水利水電 2021年2期2021-03-03
- 軟基上水閘截面積和地基對預(yù)應(yīng)力效果的影響規(guī)律
10029)水閘閘墩結(jié)構(gòu)型式單薄,底板約束作用明顯,是一種薄壁混凝土結(jié)構(gòu)[1-5]。據(jù)統(tǒng)計(jì),在水利工程中,墩墻結(jié)構(gòu)開裂次數(shù)最多[6]。其中,施工期的溫度應(yīng)力是各類裂縫出現(xiàn)的重要原因。溫度控制是常見的減小溫度應(yīng)力的方法,但會增加施工成本,不便于振搗施工。預(yù)應(yīng)力也是大體積薄壁結(jié)構(gòu)常用的減小拉應(yīng)力的重要方法,我國對預(yù)應(yīng)力閘墩結(jié)構(gòu)的應(yīng)用始于葛洲壩工程,隨后龍羊峽、魯布革、巖灘、安康、水口等工程的大尺寸弧門閘墩也都采用了預(yù)應(yīng)力技術(shù)[7]。目前未見針對預(yù)應(yīng)力在不同水閘
江蘇水利 2021年1期2021-02-03
- 水閘閘墩溫度應(yīng)力場分析①
側(cè)向水壓力給水閘閘墩的影響,閘墩的受力大小直接關(guān)系到水閘整體的穩(wěn)定性。本文就是在考慮溫度的影響下,對水閘閘墩在其養(yǎng)護(hù)期間進(jìn)行溫度應(yīng)力場下有限元分析。了解閘墩可能出現(xiàn)裂縫的位置,從而采取必要的措施,經(jīng)過使用添加冷凝管的方法進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),對優(yōu)化前后計(jì)算結(jié)果進(jìn)行比較分析;了解此優(yōu)化方法對大體積混凝土結(jié)構(gòu)減少裂縫的辦法。1 工程概況該工程位于合肥董鋪水庫某一段的一個(gè)水閘工程,該水閘屬于大體積混凝土結(jié)構(gòu),在建造過程要考慮到水化熱對水閘閘墩的影響,現(xiàn)對給水閘閘墩進(jìn)行溫
- 局部放大體對表孔閘墩結(jié)構(gòu)應(yīng)力影響的模型試驗(yàn)研究
孔,往往需要設(shè)置閘墩和支鉸承載體構(gòu)成的支撐結(jié)構(gòu),保證弧形閘門的運(yùn)行安全。在水利工程實(shí)際運(yùn)行過程中,拱壩會產(chǎn)生指向下游的變形,從而使閘墩的側(cè)面拉應(yīng)力增大。針對這一問題,雖然可以采用預(yù)應(yīng)力閘墩解決,但是會導(dǎo)致造價(jià)的大幅提升。同時(shí),采用側(cè)面加筋的方式承擔(dān)一部分拉應(yīng)力,但是仍存在拉應(yīng)力過大而致側(cè)面裂縫的問題[2]?;诖?,研究中在閘墩的外側(cè)與壩體的相交部位設(shè)置局部放大體,并利用模型試驗(yàn)的方法,進(jìn)行局部放大體的長度和寬度優(yōu)化,為工程設(shè)計(jì)和建設(shè)提供必要的理論和技術(shù)支撐
水利技術(shù)監(jiān)督 2020年6期2020-12-14
- 淺析趙家堡子電站溢流壩閘墩配筋方式
117100)閘墩是水利工程中泄水建筑物的重要組成部分,其科學(xué)合理的設(shè)計(jì)對水利工程的運(yùn)行安全具有重要作用[1]。目前,水利工程設(shè)計(jì)建設(shè)中大多采取預(yù)應(yīng)力閘墩解決普通混凝土閘墩承載力不足的問題[2]。但是,工藝復(fù)雜、抗震性能不足成為制約其廣泛應(yīng)用的重要缺陷。型鋼-混凝土閘墩作為一種新型的閘墩結(jié)構(gòu)模式,將普通鋼筋混凝土閘墩中的受力鋼筋用型鋼代替,具有剛度大、承載力高、抗震性能好等諸多優(yōu)勢,有良好的發(fā)展和應(yīng)用前景[3]。因此,廣大學(xué)者和工程技術(shù)人員針對型鋼混凝土
陜西水利 2020年7期2020-08-14
- 橄欖壩航電樞紐閘室應(yīng)力狀態(tài)研究
9m(寬×高)。閘墩上主排架高25.2m,上部啟閉機(jī)室高6.8m,設(shè)置六根1.8m×1.8m的柱,啟閉機(jī)室底板主梁為1.4m×1.8m主排架下部共分四層,設(shè)置三道圈梁,順河向梁1.4m×1.8m,橫河向梁 1.4m ×1.8m。最下一層高程為EL.563.00m只布置橫河向的梁。1 有限元計(jì)算1.1 計(jì)算模型選取泄水閘壩段作為典型壩段,對地基、閘墩及上部結(jié)構(gòu)整體建立三維有限元分析模型,進(jìn)行整體三維有限單元法的結(jié)構(gòu)靜動力分析。在動力有限元分析中,閘門和閘墩處
建材發(fā)展導(dǎo)向 2020年15期2020-08-06
- 三河口拱壩底孔閘墩預(yù)應(yīng)力錨索布置方案設(shè)計(jì)研究
應(yīng)力技術(shù)在大推力閘墩結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,已在多項(xiàng)工程中成功應(yīng)用,選擇合適的錨索布置形式、張拉噸位,仍是預(yù)應(yīng)力閘墩結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的重要課題之一[1]。三河口拱壩底孔工作弧門承受最大水頭93 m,弧門最大推力3.3×104kN,出口閘墩為大懸臂的復(fù)雜受力結(jié)構(gòu)[2],閘墩最大懸挑長度25 m。為確保工作弧門運(yùn)行安全,滿足閘墩結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要求,改善閘墩受力條件及應(yīng)力分布狀態(tài),采用預(yù)應(yīng)力設(shè)計(jì)對閘墩結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,即在閘墩弧門拉應(yīng)力區(qū)及閘墩出口段頂面布置預(yù)應(yīng)力錨索[3]。由于底孔下游懸臂
水利與建筑工程學(xué)報(bào) 2020年2期2020-05-31
- 閘墩迎水面角度對拱壩挑流影響的數(shù)值模擬研究
設(shè)計(jì)和研究領(lǐng)域,閘墩迎水面的形狀及角度設(shè)計(jì)一直是水利專業(yè)人員重點(diǎn)關(guān)注的問題。目前,大多數(shù)的閘墩迎水面都是弧形,因?yàn)?span id="syggg00" class="hl">閘墩引水面弧形在水流沖擊下使水流產(chǎn)生不同程度的變化,且對水流的流態(tài)及流速影響起著決定性作用。閘墩的形式多種多樣,經(jīng)閘墩的水流受閘墩引水面的角度影響。如水流流經(jīng)閘墩時(shí)受邊墩和中墩的側(cè)向收縮的影響,水流存在流態(tài)的擾動及流線的變化,這對能量的損失及水流的流速影響極大,為此需要根據(jù)閘室的實(shí)際情況,設(shè)計(jì)合理的閘墩形狀及引水面角度[1-3];在有閘墩的大壩
水利科技與經(jīng)濟(jì) 2020年3期2020-03-31
- 不同U型錨索布置對預(yù)應(yīng)力閘墩應(yīng)力與變形的影響
弧門支撐體上,在閘墩兩側(cè)和頸部產(chǎn)生大面積的拉應(yīng)力區(qū)。而大噸位預(yù)應(yīng)力錨索是解決閘墩承受大推力的有效措施,能夠明顯改善閘墩的應(yīng)力狀態(tài),確??卓诎踩\(yùn)行[1-5]。對于泄水閘墩,由于預(yù)應(yīng)力主錨索在閘墩大梁處產(chǎn)生沿大梁方向的次生拉應(yīng)力,還需要沿大梁方向布置次錨索,所以預(yù)應(yīng)力閘墩的錨索布置十分復(fù)雜。然而目前預(yù)應(yīng)力閘墩錨索設(shè)計(jì)理論相對落后,多在參考類似工程的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上采用半經(jīng)驗(yàn)法進(jìn)行設(shè)計(jì),對U型錨索的研究資料較少,缺乏理論計(jì)算和數(shù)據(jù)分析[6]。因此研究不同錨索布置方案
水資源與水工程學(xué)報(bào) 2019年3期2019-08-06
- 浩口水電站表孔預(yù)應(yīng)力閘墩設(shè)計(jì)
物布置緊湊,設(shè)計(jì)閘墩為等厚預(yù)應(yīng)力閘墩,中墩厚4.0m,邊墩厚3.0m。2 閘墩支撐結(jié)構(gòu)體系的選擇2.1 預(yù)應(yīng)力技術(shù)的采用許多工程由于泄洪流量大,往往采用大跨度大弧形閘門以減少閘墩的數(shù)量,增大泄洪孔口凈寬以滿足泄洪需要。泄洪孔口尺寸加大后,弧形閘門所承受的推力也隨之加大。隨著弧門推力的加大,閘墩受力也隨著加大,但由于受溢流寬度的限制,閘墩尺寸不可能設(shè)計(jì)得過大,這勢必惡化了閘墩的應(yīng)力狀態(tài)。為改善弧門支撐結(jié)構(gòu)的應(yīng)力狀態(tài),確保建筑物安全,便將預(yù)應(yīng)力技術(shù)應(yīng)用于大型弧
四川水利 2019年1期2019-03-16
- 溢流表孔閘墩結(jié)構(gòu)計(jì)算
而溢流表孔兩側(cè)的閘墩就成為支撐閘門及啟閉設(shè)備、分隔孔口、泄洪導(dǎo)流的重要結(jié)構(gòu)[1- 2]。該結(jié)構(gòu)的安全性是保障水利水電工程安全有效運(yùn)行的關(guān)鍵。對于設(shè)有多個(gè)溢流表孔的工程,單孔或隔孔開閘泄洪是常見的情況,此情況中的閘墩不僅受到自重及上部結(jié)構(gòu)在垂直向的荷載作用,還受到不均衡的側(cè)向(橫河向)水推力和單側(cè)弧門推力作用,閘墩結(jié)構(gòu)處于最不利的受力狀態(tài),影響著溢流壩段整體結(jié)構(gòu)的安全[3- 8]。因此本文結(jié)合老撾某水電站的溢流表孔中墩結(jié)構(gòu),采用材料力學(xué)法和有限元法,對溢流表
水利規(guī)劃與設(shè)計(jì) 2018年12期2019-01-16
- 浯溪口水利樞紐廠房段安裝間側(cè)閘墩有限元分析
。廠房段安裝間側(cè)閘墩結(jié)構(gòu)體型為復(fù)雜的空間結(jié)構(gòu),為全面了解閘墩結(jié)構(gòu)應(yīng)力分布和變形性態(tài),準(zhǔn)確掌握方案設(shè)計(jì)中應(yīng)解決的關(guān)鍵技術(shù)問題,確保整個(gè)閘墩結(jié)構(gòu)在施工和運(yùn)行中具有較高安全可靠性[3]。文章運(yùn)用ANSYS有限元分析法,對安裝間側(cè)閘墩進(jìn)行全面的應(yīng)力和變形分析,掌握結(jié)構(gòu)應(yīng)力變形分布規(guī)律,驗(yàn)證閘墩結(jié)構(gòu)型式的合理性,為結(jié)構(gòu)配筋提供可靠數(shù)據(jù)依據(jù),確保設(shè)計(jì)方案與工程實(shí)際具備良好匹配性。2 有限元數(shù)值分析方法有限單元法是一種近似的數(shù)值分析方法,通過結(jié)構(gòu)體型的連續(xù)化離散化處理后
水利規(guī)劃與設(shè)計(jì) 2018年12期2019-01-16
- 水利水電施工中滑膜技術(shù)的應(yīng)用探析
:水利水電工程;閘墩;滑模施工引言為了防止江河上游水土流失的嚴(yán)重化,在江河中下游還要治理蓄滯洪區(qū)和湖泊、洼地,必要時(shí)要退耕還林還湖,平垸行洪、移民建鎮(zhèn)。為了改變防洪的被動局面,必須對水土資源統(tǒng)一進(jìn)行規(guī)劃,有舍有保,既要保證堤防能抗御一定標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)洪水,在超標(biāo)準(zhǔn)的大洪水下還要給洪水的出路讓出一些農(nóng)田以容蓄洪水,避免災(zāi)害的擴(kuò)大,減少人民生命財(cái)產(chǎn)的損失,使人、地、水能協(xié)調(diào)相處。因此要加強(qiáng)水利水電工程建設(shè)。滑模施工技術(shù)是混凝土工程和鋼筋混凝土工程中機(jī)械化程度高、施
世界家苑 2018年12期2018-12-18
- 預(yù)應(yīng)力閘墩三維有限元分析及其優(yōu)化方案研究
過支承結(jié)構(gòu)傳遞到閘墩,在閘墩頸部會出現(xiàn)明顯的應(yīng)力集中現(xiàn)象,產(chǎn)生較大的拉應(yīng)力,進(jìn)而導(dǎo)致混凝土發(fā)生開裂甚至破壞[1]。為了改善閘墩和支承中的應(yīng)力狀態(tài),近年來,閘墩預(yù)應(yīng)力錨固技術(shù)被廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外的水利水電工程中,可有效地減小閘墩拉應(yīng)力,成為改善大型弧門閘墩結(jié)構(gòu)受力性能的重要措施[2]。通過改變結(jié)構(gòu)支承形式可提高閘墩頸部的預(yù)應(yīng)力效果。目前的研究工作主要集中在錨塊式支承結(jié)構(gòu)及其優(yōu)化設(shè)計(jì)。例如,李萌等[2]對預(yù)應(yīng)力閘墩中墩錨塊底部接觸方式進(jìn)行了分析,認(rèn)為錨塊底部與閘
中國農(nóng)村水利水電 2018年9期2018-10-12
- 混凝土閘墩分層澆筑時(shí)間間隔的優(yōu)化控制
因素。針對混凝土閘墩分層澆筑時(shí)間間隔問題,通過對分層澆筑施工過程中閘墩溫度應(yīng)力進(jìn)行分析,闡述了分層澆筑對閘墩應(yīng)力的影響,并結(jié)合實(shí)例提出控制澆筑時(shí)間間隔、優(yōu)化工程施工的方法。結(jié)果表明:該閘墩工程一、二期混凝土澆筑時(shí)間間隔為12 d時(shí)溫度應(yīng)力和保證系數(shù)均達(dá)到最佳值。以閘墩表面溫度應(yīng)力為控制指標(biāo),選取合理的間隔時(shí)間,不僅能降低表面溫度應(yīng)力、避免溫度裂縫的出現(xiàn),而且還可以加快施工進(jìn)度、縮短施工周期。關(guān)鍵詞:分層澆筑;閘墩;時(shí)間間隔;優(yōu)化控制中圖分類號:TV544+
人民黃河 2018年2期2018-09-10
- 預(yù)澆半墩施工法在攔河閘工程中的應(yīng)用
m)、駝峰堰、閘墩(寬 1.5 m)等。閘底板以及閘墩等大體積混凝土結(jié)構(gòu)的施工中,混凝土裂縫的控制是施工的重點(diǎn)、難點(diǎn)。1 預(yù)澆半墩施工法簡介施工流程:閘室底板墊層鋪筑→閘室底板及部分閘墩鋼筋綁扎→閘底板模板設(shè)立→閘墩模板設(shè)立(1.8 m高處,一塊大型鋼模板)→混凝土澆筑→半墩混凝土頂部進(jìn)行鑿毛沖洗處理→上部剩余閘墩施工。傳統(tǒng)的施工方法是先對閘底板進(jìn)行一期混凝土澆筑施工,然后在閘底板的基礎(chǔ)上對閘墩進(jìn)行二期混凝土施工。預(yù)澆半墩施工方法首先將閘底板以及底板以上
山東水利 2018年4期2018-03-25
- 預(yù)應(yīng)力中墩三維有限元靜力結(jié)構(gòu)分析
電站錨塊式預(yù)應(yīng)力閘墩為工程背景,建立了預(yù)應(yīng)力閘墩結(jié)構(gòu)三維有限元整體模型.對該結(jié)構(gòu)在自重、揚(yáng)壓力以及水壓力等荷載作用下進(jìn)行了靜力分析,分析了控制工況下閘墩應(yīng)力、位移分布規(guī)律,總結(jié)出重要部位產(chǎn)生拉應(yīng)力的主要原因.預(yù)應(yīng)力閘墩;三維有限元;應(yīng)力位移分析1 工程背景某水電站位于四川省攀枝花市鹽邊縣境內(nèi),距上游二灘水電站大約18 km,距雅礱江與金沙江匯口15 km,是以發(fā)電為主的綜合利用水利樞紐,兼有下游綜合用水要求.電站裝機(jī)容量為600 MW,設(shè)計(jì)枯水年枯水期平均
東北水利水電 2017年11期2017-11-21
- 后傾式懸臂模板在邕寧水利樞紐工程閘墩施工中的應(yīng)用
邕寧水利樞紐工程閘墩施工中的大規(guī)模應(yīng)用,在墩身、牛腿、后傾部位的施工中效果顯著,具有模板安拆方便、受力合理,低成本、高功效等顯著的優(yōu)點(diǎn)?!娟P(guān)鍵詞】后傾式懸臂模板;水利樞紐工程;閘墩1、工程概況南寧市邕寧水利樞紐工程位于郁江干流南寧邕江河段下游仙葫開發(fā)區(qū)牛灣半島處,是一座改善城市環(huán)境、水景觀、航運(yùn)為主,兼顧水力發(fā)電及其他的綜合性水利樞紐工程。主要建設(shè)內(nèi)容有:攔河壩、船閘、13孔閘壩、發(fā)電廠房;正常蓄水位67m,總庫容7.1億m3,電站裝機(jī)容量57.6MW,為
水能經(jīng)濟(jì) 2017年2期2017-10-19
- 泄洪閘閘墩抗振加固措施研究
0013)泄洪閘閘墩抗振加固措施研究陳 丹 夏建勇(江西水利職業(yè)學(xué)院, 江西 南昌 330013)泄洪閘閘墩抗振加固措施的應(yīng)用,對保證工程整體安全性及達(dá)到加固減振要求有著至關(guān)重要的作用。本文以具體工程項(xiàng)目為研究案例,對閘墩大幅振動問題進(jìn)行詳細(xì)分析,主要通過對重力相似準(zhǔn)則的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)對泄洪閘閘墩全面水動力荷載測試模型的構(gòu)建。本文在對閘墩抗振加固措施的分析研究中,以不同的加固設(shè)計(jì)方案進(jìn)行討論,將移動位移作為控制指標(biāo)來實(shí)現(xiàn)對閘墩加固減振規(guī)律的總結(jié),并探索出一種科
水利建設(shè)與管理 2017年8期2017-08-30
- 芙蓉江角木塘水電站表孔預(yù)應(yīng)力閘墩設(shè)計(jì)淺析
水電站表孔預(yù)應(yīng)力閘墩設(shè)計(jì)淺析王力,張娜,景孟旗(貴州省水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院,貴州貴陽550002)結(jié)合角木塘水電站表孔閘墩設(shè)計(jì)情況,對其結(jié)構(gòu)尺寸、應(yīng)力分布以及錨索布置和用量的合理性進(jìn)行分析,通過閘墩三維有限元實(shí)體模型進(jìn)行輔助驗(yàn)算。結(jié)果表明,該閘墩采用預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)可改善閘墩的應(yīng)力狀態(tài)和變形,同時(shí)降低了工程造價(jià),并保證工程安全運(yùn)行。閘墩;預(yù)應(yīng)力;錨束;角木塘水電站1 工程概況角木塘水電站為碾壓混凝土重力壩,采用壩身表孔泄洪,共設(shè)5個(gè)表孔。中墩長38.080 m
陜西水利 2017年4期2017-08-09
- 溢洪閘裂縫的原因及處理措施
五蓮縣某中型水庫閘墩裂縫進(jìn)行跟蹤檢測,具體分析閘墩裂縫產(chǎn)生的原因,根據(jù)裂縫的類別提出了修補(bǔ)閘墩裂縫的最優(yōu)方法。閘墩裂縫;成因;措施以五蓮縣某中型水庫為例,溢洪閘采用開敞閘室結(jié)構(gòu),堰型為寬頂堰,閘室共設(shè)5孔,單孔凈寬5 m??刂贫螏r性為砂礫巖,強(qiáng)~弱風(fēng)化,裂隙發(fā)育,多閉合狀。溢洪閘基礎(chǔ)坐落于強(qiáng)~弱風(fēng)化砂礫巖,弱風(fēng)化砂礫巖具弱透水性,抗?jié)B穩(wěn)定性好。閘墩和閘底板均為C25鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),混凝土保護(hù)層厚度為50 mm。混凝土由自建拌合站生產(chǎn),按照試驗(yàn)室配合比進(jìn)行配
山東水利 2017年4期2017-07-03
- 某水電站泄洪洞預(yù)應(yīng)力閘墩三維有限元分析
電站泄洪洞預(yù)應(yīng)力閘墩三維有限元分析張競予1,陳俊杰2(1.吉林省水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院,吉林 長春 130021;2.中水東北勘測設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司,吉林 長春 130021)文中結(jié)合豐滿水電站工程設(shè)計(jì)中遇到的實(shí)際問題,以泄洪兼導(dǎo)流洞預(yù)應(yīng)力閘墩為研究對象,利用大型有限元軟件ANSYS,建立泄洪兼導(dǎo)流洞預(yù)應(yīng)力閘墩三維有限元計(jì)算模型.計(jì)算分析了預(yù)應(yīng)力閘墩在各種工況下的應(yīng)力分布規(guī)律,提出結(jié)構(gòu)受力的關(guān)鍵部位與受力特性.預(yù)應(yīng)力閘墩;錨固形式;ANSYS程序1 概述
東北水利水電 2017年11期2017-04-16
- 水閘閘墩裂縫成因及防治措施分析
建設(shè)有限公司水閘閘墩裂縫成因及防治措施分析張德強(qiáng)徐州市水利工程建設(shè)有限公司本文簡單介紹了水閘閘墩裂縫的內(nèi)涵,并通過實(shí)際工程案例,對水閘閘墩裂縫形成因素進(jìn)行詳細(xì)分析,同時(shí)提出相應(yīng)的防治措施,以供參考。水閘閘墩;裂縫;成因;防治1 前言在水利工程建設(shè)中,閘墩施工質(zhì)量問題是人們關(guān)注的一個(gè)重點(diǎn)問題。影響水閘閘墩質(zhì)量的因素有很多,其中裂縫是影響水閘閘墩的一個(gè)關(guān)鍵性因素。因此為了保護(hù)水閘閘墩的質(zhì)量,必須進(jìn)行水閘閘墩裂縫成因及防治措施的研究。2 水閘閘墩裂縫簡介水閘的構(gòu)
綠色環(huán)保建材 2017年11期2017-03-10
- LG240懸臂模板在猴山水庫閘墩施工中的應(yīng)用
楊樹立【摘要】閘墩是水工建筑物中重要的泄水建筑物,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,施工工藝要求高,如何選用模板對閘墩混凝土施工有著非常重要的影響。本文介紹了LG240懸臂模板在猴山水庫閘墩施工過程中的應(yīng)用,通過采用LG240懸臂模板施工,加快了施工進(jìn)度,節(jié)省了后期施工成本,提高了混凝土外觀質(zhì)量?!娟P(guān)鍵詞】閘墩;懸臂模板;施工技術(shù)。1、工程概況猴山水庫是以城市供水為主,兼顧灌溉的大型綜合利用水利樞紐工程。壩址以上河長47.9km,控制面積377km2,占全流域面積的70%??値烊?/div>
水能經(jīng)濟(jì) 2016年5期2016-10-19
- 水閘閘室底板及閘墩混凝土裂縫原因及處理措施淺析
,水閘閘室地板與閘墩混凝土容易出現(xiàn)裂縫。給水利工程帶來長期的困擾,嚴(yán)重影響到水閘工程的正常運(yùn)行與工程的使用壽命,甚至可能會給下水游泳的人們帶來危險(xiǎn)。因此,解決水閘閘室底板與閘墩混凝土裂縫的問題,需要高度重視,及時(shí)采取措施處理。本文就水閘閘室與閘墩混凝土產(chǎn)生裂縫的原因進(jìn)行分析,并有針對性地提出對策與建議?!娟P(guān)鍵詞】閘室底板;閘墩;混凝土裂縫水閘在水利工程中的應(yīng)用十分廣泛,多建于河道、渠系、水庫、湖泊及濱海地區(qū),主要應(yīng)用于水位控制與水量調(diào)節(jié),發(fā)揮著防洪與農(nóng)田灌水能經(jīng)濟(jì) 2016年5期2016-10-19
- 水利水電施工中滑模技術(shù)的應(yīng)用分析
】水利水電工程 閘墩 滑模施工隨著水利水電事業(yè)的不斷發(fā)展,滑模施工技術(shù)也得到廣泛的應(yīng)用。而滑模施工的效果也會對水利水電工程的質(zhì)量產(chǎn)生直接的影響,因而相關(guān)企業(yè)必須對滑模技術(shù)的施工要點(diǎn)進(jìn)行重要,規(guī)范施工工藝,嚴(yán)格依照相關(guān)的施工要求進(jìn)行有效施工,只有這樣才能提高水利水電工程的整體質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)工程的經(jīng)濟(jì)與社會效益。一、技術(shù)特點(diǎn)(1)應(yīng)用滑膜技術(shù)的水利水電項(xiàng)目具有較強(qiáng)的整體性,此外由于它能夠忽略傳統(tǒng)工藝中對于水平施工縫的相關(guān)要求,不相同的結(jié)構(gòu)板塊可以進(jìn)行連續(xù)的施工,使水能經(jīng)濟(jì) 2016年5期2016-10-19
- 基于子母模型聯(lián)合反饋修正算法的閘墩溫控防裂仿真分析
合反饋修正算法的閘墩溫控防裂仿真分析閆 濱,王 闖(沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)水利學(xué)院,遼寧沈陽110866)應(yīng)用ANSYS軟件,在運(yùn)用APDL語言編制仿真程序的過程中將子母模型聯(lián)合反饋修正算法應(yīng)用于計(jì)算閘墩混凝土隨時(shí)間變化的溫度和應(yīng)力,計(jì)算中在時(shí)間和空間上進(jìn)行加密,計(jì)算一次子模型,就將結(jié)果反饋至母模型。采用該算法得到的溫度場及應(yīng)力場計(jì)算結(jié)果的精度均有所提高。在雙臺子河閘工程實(shí)例分析中應(yīng)用此算法模擬出閘墩拆模后第105 d時(shí)受到寒潮作用導(dǎo)致閘墩表面開裂,與實(shí)際情況相符合水力發(fā)電 2016年11期2016-02-25
- 導(dǎo)流洞平面閘門門槽結(jié)構(gòu)計(jì)算分析
臂梁計(jì)算主要考慮閘墩下游面與基巖、襯砌混凝土存在縫隙。當(dāng)按照梁構(gòu)件簡化時(shí),簡化過程見圖3。L0為計(jì)算跨度,取Lc和1.15Ln中的小值;Lc為支座中心之間的距離;Ln為凈跨。對于門槽下游閘墩長度較長,一般為4.0~10.0 m,而門槽深度相對較小,為1.0~2.0 m,因此,L0/h≤0.2~1.0,《規(guī)范》規(guī)定,當(dāng)跨高比L0/h≤5時(shí),按照深梁結(jié)構(gòu)計(jì)算。(2) 斜截面承載力計(jì)算按照《規(guī)范》深梁結(jié)構(gòu)受彎構(gòu)件斜截面承載力計(jì)算。圖3 梁簡化圖2.2 偏壓構(gòu)件斜西北水電 2015年6期2015-05-09
- 老撾南康3水電站大壩溢流表孔閘墩錨索施工技術(shù)
電站大壩溢流表孔閘墩錨索施工技術(shù)張 方 詩,趙 紅 軍(中國水利水電第十工程局有限公司,四川 都江堰611830)摘要:老撾南康(Nam Khan)3水電站溢流表孔閘墩進(jìn)行了3 000 kN級預(yù)應(yīng)力主錨索和1 500 kN級預(yù)應(yīng)力次錨索的施工。由于閘墩預(yù)應(yīng)力錨索施工技術(shù)性、專業(yè)性較強(qiáng)且錨索穿索施工過程中安全隱患突出,且在錨索張拉過程中閘墩易產(chǎn)生不均勻變形等問題,故在施工過程中,對設(shè)計(jì)文件、施工圖紙、技術(shù)要求及相關(guān)施工規(guī)范等進(jìn)行了詳細(xì)的分析,從而保證了預(yù)應(yīng)力四川水力發(fā)電 2015年2期2015-04-06
- 清河水庫溢洪道閘墩施工工藝探索
洪道控制段堰面、閘墩存在貫通性裂縫,受牛腿集中力影響,閘墩中間部位出現(xiàn)拉應(yīng)力,導(dǎo)致裂縫向牛腿擴(kuò)展,改變閘墩結(jié)構(gòu)受力條件,降低了控制段的安全,影響閘門安全啟閉和泄洪安全;溢洪道混凝土外觀質(zhì)量較差,鋼筋保護(hù)層及抗凍不滿足規(guī)范要求等。2007年清河水庫進(jìn)行了安全鑒定,鑒定結(jié)論為三類壩。2010年水利部大壩安全管理中心核準(zhǔn)清河水庫為三類壩。2011年開始清河水庫除險(xiǎn)加固初步設(shè)計(jì),11月工程開工建設(shè)??刂贫谓ㄔO(shè)的內(nèi)容是自堰體以上拆除5個(gè)中墩及其上部結(jié)構(gòu),自124.3東北水利水電 2015年7期2015-03-24
- 紅船豆樞紐工程泄洪閘閘墩澆筑設(shè)計(jì)與施工
豆樞紐工程泄洪閘閘墩澆筑設(shè)計(jì)與施工趙余紅(中國水利水電第十二工程局有限公司,浙江 杭州 310004)摘要:紅船豆樞紐工程泄洪閘工程閘墩采用一次澆筑成型施工工藝,既滿足了度汛節(jié)點(diǎn)工期要求,又滿足了外觀質(zhì)量要求,為后續(xù)施工創(chuàng)造了有利條件。圖2幅。關(guān)鍵詞:閘墩;定制大型鋼模板;一次澆筑混凝土;施工工藝1工程概況紅船豆樞紐工程地處衢江干流,位于浙江省衢州市龍游縣小南海鎮(zhèn)紅船豆村下游1 km。工程以航運(yùn)、水力發(fā)電為主,結(jié)合改善水環(huán)境、兼顧農(nóng)田灌溉等綜合利用,是衢江小水電 2015年6期2015-03-16
- 近尾洲水電廠泄洪閘閘墩裂縫成因研究分析
,提出大壩泄洪閘閘墩液壓油缸支鉸附近等部位存在的裂縫應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注,根據(jù)大壩定檢的鑒定意見,2010年10月電廠組織進(jìn)行了全面檢查,2012年組織進(jìn)行了“泄洪閘薄壁閘墩裂縫對其安全穩(wěn)定性影響研究”項(xiàng)目,對閘墩混凝土外觀、強(qiáng)度進(jìn)行檢查檢測,對閘墩結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析計(jì)算,以對泄洪閘閘墩裂縫成因進(jìn)行研究分析及提出后續(xù)處理意見。檢查、研究發(fā)現(xiàn)近尾洲溢流壩23個(gè)閘墩均有裂縫分布、共計(jì)發(fā)現(xiàn)裂縫352條,貫穿性等部分裂縫對閘墩結(jié)構(gòu)安全性存在不利影響,部分裂縫對閘墩的安全穩(wěn)定性在短湖南水利水電 2014年4期2014-12-06
- 多次寒潮冷擊下薄壁閘墩施工期力學(xué)特性分析
出現(xiàn)裂縫,如水閘閘墩易在表面產(chǎn)生棗弧形裂縫。對于水工混凝土結(jié)構(gòu)出現(xiàn)裂縫的原因,國內(nèi)學(xué)者主要論證了溫度或混凝土收縮等對混凝土應(yīng)力狀態(tài)的影響,如朱岳明等[1]結(jié)合龍灘重力壩進(jìn)行了長間歇倉面寒潮冷擊下的溫度應(yīng)力計(jì)算,表明寒潮冷擊易造成壩體劈頭縫;張子明等[2]研究了氣溫驟降引起大體積混凝土溫度變化和溫度應(yīng)力的計(jì)算方法,分析了氣溫驟降引起的溫度及溫度應(yīng)力變化規(guī)律;吉順文等[3]采用材料力學(xué)和有限元數(shù)值仿真計(jì)算法,對上猶江重力壩溢流壩段閘墩上的豎斜向和水平向裂縫的出水力發(fā)電 2014年2期2014-10-21
- TENDAHO大壩溢洪道鋼梁預(yù)應(yīng)力錨桿斷裂事故處理
均為3.0 m,閘墩前沿總寬為43.5 m.控制段總長度為28.247 m.溢流堰采用開敞式實(shí)用堰,WES冪曲線為x1.85=9.56y.堰頂高程為400.00 m(以當(dāng)?shù)馗叱滔到y(tǒng)為基準(zhǔn),下同),堰體高為14 m,建基面高程為386.00 m,閘墩高出堰頂17.675 m,頂部高程為417.675 m,設(shè)計(jì)泄洪水位為410.4 m.溢洪道設(shè)計(jì)3面10.5 m×8.4 m弧形鋼質(zhì)工作閘門,卷揚(yáng)式啟閉機(jī)操作.工作弧門支座原設(shè)計(jì)采用后貼式鋼梁,即采用支鉸用螺栓將浙江水利水電學(xué)院學(xué)報(bào) 2014年4期2014-08-06
- 型鋼混凝土支座預(yù)應(yīng)力閘墩結(jié)構(gòu)應(yīng)力分析與研究
混凝土支座預(yù)應(yīng)力閘墩結(jié)構(gòu)應(yīng)力分析與研究高開緒1許尚偉1李倩雯1劉 智2(1. 山東省水利勘測設(shè)計(jì)院 山東濟(jì)南 250013;2. 山東管理學(xué)院信息工程學(xué)院 山東濟(jì)南 250100)以岸堤水庫溢洪閘預(yù)應(yīng)力閘墩為研究對象,遵循《水工混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(DL/T 5057-2009)的相關(guān)規(guī)定,對預(yù)應(yīng)力閘墩的承載力和抗裂控制進(jìn)行計(jì)算,并應(yīng)用大型通用有限元計(jì)算軟件ansys對溢洪閘預(yù)應(yīng)力閘墩進(jìn)行了三維應(yīng)力分析研究,得到了典型工況下的閘墩頸部與型鋼牛腿結(jié)合部位的混水利規(guī)劃與設(shè)計(jì) 2014年7期2014-02-22
- 錨索索力損失對預(yù)應(yīng)力閘墩動態(tài)特性的影響
電站.關(guān)于錨索對閘墩靜態(tài)應(yīng)力的影響研究,國內(nèi)外研究較多,李振龍[1]、張微微[2-3]、趙春[4]等采用三維有限元法計(jì)算了水電站閘墩整體空間應(yīng)力與變形,分析了預(yù)應(yīng)力閘墩的靜態(tài)受力特性;郭宏磊等[5]通過有限元模擬、模型實(shí)驗(yàn)及彈性理論分析,得到了預(yù)應(yīng)力閘墩體內(nèi)錨固區(qū)的應(yīng)力分布及開裂部位;張世寶等[6]對預(yù)應(yīng)力閘墩進(jìn)行了結(jié)構(gòu)模型試驗(yàn),分析研究了預(yù)應(yīng)力預(yù)壓效果和閘墩及其錨塊等控制部位的受力狀態(tài);陳震等[7]采用彈塑性損傷模型模擬了預(yù)應(yīng)力混凝土內(nèi)部損傷累積導(dǎo)致的變水利水運(yùn)工程學(xué)報(bào) 2013年5期2013-11-19
- 深溪溝水電站泄洪閘預(yù)應(yīng)力閘墩設(shè)計(jì)
作弧門將對泄洪閘閘墩牛腿產(chǎn)生2×30 250kN的推力,弧門支鉸單側(cè)推力為30 250kN。深溪溝水電站泄洪閘工作弧門總水推力噸位目前在中國水電工程中位列前茅(見表1)。由于工作弧門總水推力巨大,所以泄洪閘閘墩必須采用預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)。表1 部分國內(nèi)水電站弧門總推力統(tǒng)計(jì)2 預(yù)應(yīng)力閘墩結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為了方便施工,泄洪閘預(yù)應(yīng)力閘墩與錨塊的連接形式采用簡單式結(jié)構(gòu),主錨索在閘墩平面綜合平行、彎曲、交叉、傾斜等布置方式的利弊,考慮施工條件,采用平行布置(見圖1~3,單位mm),水電站設(shè)計(jì) 2013年2期2013-10-23
- 空腔錨塊式預(yù)應(yīng)力閘墩結(jié)構(gòu)受力性能試驗(yàn)研究
空腔錨塊式預(yù)應(yīng)力閘墩結(jié)構(gòu)受力性能試驗(yàn)研究李樹山1,2,高丹盈1,解 偉2(1.鄭州大學(xué)水利與環(huán)境學(xué)院,鄭州 450002;2.華北水利水電學(xué)院,鄭州 450011)由于閘墩結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)受頸部應(yīng)力狀態(tài)制約,預(yù)應(yīng)力技術(shù)成為改善大型弧門閘墩結(jié)構(gòu)受力性能的重要措施。錨塊結(jié)構(gòu)特征及其對頸部受力的影響是大型弧門閘墩結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)需要考慮的主要問題。利用結(jié)構(gòu)仿真模型試驗(yàn),以蒲石河電站排沙閘預(yù)應(yīng)力閘墩為例,研究了錨塊內(nèi)設(shè)置空腔引起的頸部抗裂性能、錨塊內(nèi)應(yīng)力分布的變化,討論了空腔錨長江科學(xué)院院報(bào) 2012年12期2012-08-09
- 水利工程中水閘閘墩結(jié)構(gòu)計(jì)算的分析與探討
決弧門水推力大、閘墩布筋困難這一難題,水工閘墩逐漸開始采用預(yù)應(yīng)力混凝土支承結(jié)構(gòu)形式。預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)借高強(qiáng)度鋼絲束施加預(yù)應(yīng)力將弧門支承體與閘墩連接,在錨束作用范圍內(nèi)產(chǎn)生預(yù)壓應(yīng)力來平衡弧門水推力產(chǎn)生的拉應(yīng)力。盡管預(yù)應(yīng)力閘墩已被廣泛應(yīng)用,但是其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)也沒有固定的計(jì)算形式,各個(gè)工程采用不同的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法,因而其設(shè)計(jì)結(jié)果也各不相同。筆者在總結(jié)了大量預(yù)應(yīng)力閘墩設(shè)計(jì)工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,提出了預(yù)應(yīng)力閘墩結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的總體步驟以及設(shè)計(jì)中需重點(diǎn)考慮的問題,為工程設(shè)計(jì)技術(shù)人員黑龍江水利科技 2010年2期2010-08-15
- 淺談水利水電工程中的滑模施工
:水利水電工程;閘墩;滑模施工引言。為了防止江河上游水土流失的嚴(yán)重化,在江河中下游還要治理蓄滯洪區(qū)和湖泊、洼地,必要時(shí)要退耕還林還湖,平垸行洪、移民建鎮(zhèn)。為了改變防洪的被動局面,必須對水土資源統(tǒng)一進(jìn)行規(guī)劃,有舍有保,既要保證堤防能抗御一定標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)洪水,在超標(biāo)準(zhǔn)的大洪水下還要給洪水的出路讓出一些農(nóng)田以容蓄洪水,避免災(zāi)害的擴(kuò)大,減少人民生命財(cái)產(chǎn)的損失,使人、地、水能協(xié)調(diào)相處。因此要加強(qiáng)水利水電工程建設(shè)?;J┕ぜ夹g(shù)是混凝土工程和鋼筋混凝土工程中機(jī)械化程度高、中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2009年10期2009-08-11
- 水閘閘室底板及閘墩混凝土裂縫原因及處理措施淺析