基于分布式光纖測(cè)溫的高拱壩蓄水初期實(shí)測(cè)溫度場(chǎng)分析
本文關(guān)鍵詞:基于分布式光纖測(cè)溫的高拱壩蓄水初期實(shí)測(cè)溫度場(chǎng)分析 出處:《水電能源科學(xué)》2016年03期 論文類型:期刊論文
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【摘要】:蓄水初期壩體內(nèi)部實(shí)際溫度分布狀態(tài)對(duì)高拱壩的安全運(yùn)行具有重要意義,基于分布式光纖測(cè)溫原理,運(yùn)用sufer8.0繪圖軟件繪制各蓄水階段的拱冠梁壩段實(shí)測(cè)溫度等值線圖,根據(jù)溫度等值圖可直觀分析壩體內(nèi)的溫度場(chǎng)分布狀態(tài),并結(jié)合西南某高拱壩施工期及蓄水初期光纖實(shí)測(cè)溫度資料,判斷得出該高拱壩壩體溫度場(chǎng)分布大致合理,溫度控制措施合理有效。由此表明,基于分布式光纖測(cè)溫方法簡(jiǎn)單、結(jié)果可靠,可滿足實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)需要。
[Abstract]:The actual temperature distribution state of the dam body in the early stage of water storage is of great significance to the safe operation of the high arch dam, and it is based on the principle of distributed optical fiber temperature measurement. The actual temperature isoline diagram of arch crown beam dam section is drawn by using sufer8.0 drawing software. According to the temperature equivalent map, the temperature field distribution state in the dam body can be analyzed intuitively. Combined with the temperature data measured by optical fiber during the construction period and the initial storage period of a high arch dam in southwest China, the temperature field distribution of the dam body is generally reasonable and the temperature control measures are reasonable and effective, which shows that the temperature field of the high arch dam is reasonable and effective. The temperature measurement method based on distributed optical fiber is simple and reliable.
【作者單位】: 三峽大學(xué)水利與環(huán)境學(xué)院;武漢大學(xué)水利水電學(xué)院;
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(51479103)
【分類號(hào)】:TV642.4
【正文快照】: 1引言高拱壩因壩高較大,一般進(jìn)行分期蓄水[1],其中初次蓄水對(duì)拱壩運(yùn)行至關(guān)重要,并檢驗(yàn)此時(shí)拱壩的工作性態(tài)(包括壩體溫度場(chǎng)、大壩變形等)是否達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)[2,3]。目前,高拱壩大體積混凝土內(nèi)部溫度場(chǎng)的計(jì)算一般有兩種方法[4]:1由混凝土內(nèi)部埋設(shè)的分布式或點(diǎn)式溫度計(jì)測(cè)溫繪制實(shí)測(cè)
【二級(jí)參考文獻(xiàn)】
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,本文編號(hào):1398596
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