高溫炎熱地區(qū)碾壓混凝土重力壩溫控防裂研究
發(fā)布時間:2021-08-04 15:01
大體積混凝土的溫控防裂一直是水利水電工程建設(shè)中的關(guān)鍵技術(shù)問題。在高溫炎熱地區(qū),碾壓混凝土重力壩施工期溫控防裂要求高、難度大,溫控措施較常溫和高寒地區(qū)有明顯區(qū)別。依托高溫炎熱地區(qū)的海南新春水庫碾壓重力壩工程,采用有限元仿真模擬施工期典型壩段溫度場和應(yīng)力場分布規(guī)律,分析和確定影響溫控防裂效果的敏感因素,并參考其他類似工程,提出了相應(yīng)的施工期溫控標(biāo)準和溫控措施。研究結(jié)果表明,在推薦的溫控防裂措施下,新春水庫重力壩施工期溫度場和應(yīng)力場滿足要求。研究成果已實際應(yīng)用于該水庫碾壓重力壩工程,對類似工程溫控防裂具有參考價值。
【文章來源】:人民長江. 2020,51(05)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
7號壩段有限元網(wǎng)格材料分區(qū)及特征點示意
擋水壩段的特征點溫度和應(yīng)力過程線見圖2,最高溫度包絡(luò)圖和最大拉應(yīng)力包絡(luò)圖見圖3。由圖可知:7號底孔壩段整體應(yīng)力水平不高,拉應(yīng)力呈條狀分布,拉應(yīng)力較大的部位主要集中在建基面附近的常態(tài)混凝土內(nèi)部、壩頂和壩體頂部廊道附近,最大拉應(yīng)力0.70 MPa,底孔底板附近拉應(yīng)力水平在0.4 MPa以內(nèi),均小于混凝土抗拉強度,形成溫度裂縫的風(fēng)險較低。從特征點應(yīng)力過程線可以看出:拉應(yīng)力峰值基本出現(xiàn)在一冷末期,一冷后隨著壩體溫度的緩慢回升,拉應(yīng)力水平有所降低,混凝土表面附近拉應(yīng)力隨外界氣溫變化而波動,結(jié)果顯示推薦溫控措施具有良好的溫控效果。
由圖可知:7號底孔壩段整體應(yīng)力水平不高,拉應(yīng)力呈條狀分布,拉應(yīng)力較大的部位主要集中在建基面附近的常態(tài)混凝土內(nèi)部、壩頂和壩體頂部廊道附近,最大拉應(yīng)力0.70 MPa,底孔底板附近拉應(yīng)力水平在0.4 MPa以內(nèi),均小于混凝土抗拉強度,形成溫度裂縫的風(fēng)險較低。從特征點應(yīng)力過程線可以看出:拉應(yīng)力峰值基本出現(xiàn)在一冷末期,一冷后隨著壩體溫度的緩慢回升,拉應(yīng)力水平有所降低,混凝土表面附近拉應(yīng)力隨外界氣溫變化而波動,結(jié)果顯示推薦溫控措施具有良好的溫控效果。3.3 推薦溫控措施
【參考文獻】:
期刊論文
[1]西南地區(qū)碾壓混凝土壩度汛缺口溫控分析[J]. 史添翼,何蘊龍,方超. 武漢大學(xué)學(xué)報(工學(xué)版). 2019(06)
[2]高寒地區(qū)某RCC重力壩施工期溫控措施研究[J]. 黃麗瑾,行亞楠,裴亮,吳震宇,陳建康. 人民黃河. 2016(05)
[3]立洲RCC拱壩施工期度汛溫控防裂措施分析[J]. 馬超,裴亮,吳震宇,徐建江,陳建康. 人民黃河. 2014(04)
[4]熱帶地區(qū)碾壓混凝土重力壩溫控仿真分析[J]. 蒙進,徐江,孫偉,苗君. 水電能源科學(xué). 2014(03)
[5]關(guān)于高拱壩混凝土溫控措施的建議[J]. 常曉林,黃昱程. 武漢大學(xué)學(xué)報(工學(xué)版). 2012(04)
[6]摻氧化鎂的RCC特性試驗研究及在馬堵山大壩高溫施工中的溫控仿真[J]. 謝祥明. 西安建筑科技大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2011(01)
[7]炎熱氣候下混凝土溫控措施[J]. 何穗燕. 水利建設(shè)與管理. 2011(01)
[8]淺談炎熱氣候區(qū)碾壓混凝土溫控措施[J]. 顏秉仁,劉革. 吉林水利. 2009(04)
[9]小溫差早冷卻緩慢冷卻是混凝土壩水管冷卻的新方向[J]. 朱伯芳. 水利水電技術(shù). 2009(01)
[10]炎熱干燥地區(qū)大體積混凝土裂縫成因分析與預(yù)防措施[J]. 馮輝紅. 甘肅科技. 2007(07)
本文編號:3321908
【文章來源】:人民長江. 2020,51(05)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
7號壩段有限元網(wǎng)格材料分區(qū)及特征點示意
擋水壩段的特征點溫度和應(yīng)力過程線見圖2,最高溫度包絡(luò)圖和最大拉應(yīng)力包絡(luò)圖見圖3。由圖可知:7號底孔壩段整體應(yīng)力水平不高,拉應(yīng)力呈條狀分布,拉應(yīng)力較大的部位主要集中在建基面附近的常態(tài)混凝土內(nèi)部、壩頂和壩體頂部廊道附近,最大拉應(yīng)力0.70 MPa,底孔底板附近拉應(yīng)力水平在0.4 MPa以內(nèi),均小于混凝土抗拉強度,形成溫度裂縫的風(fēng)險較低。從特征點應(yīng)力過程線可以看出:拉應(yīng)力峰值基本出現(xiàn)在一冷末期,一冷后隨著壩體溫度的緩慢回升,拉應(yīng)力水平有所降低,混凝土表面附近拉應(yīng)力隨外界氣溫變化而波動,結(jié)果顯示推薦溫控措施具有良好的溫控效果。
由圖可知:7號底孔壩段整體應(yīng)力水平不高,拉應(yīng)力呈條狀分布,拉應(yīng)力較大的部位主要集中在建基面附近的常態(tài)混凝土內(nèi)部、壩頂和壩體頂部廊道附近,最大拉應(yīng)力0.70 MPa,底孔底板附近拉應(yīng)力水平在0.4 MPa以內(nèi),均小于混凝土抗拉強度,形成溫度裂縫的風(fēng)險較低。從特征點應(yīng)力過程線可以看出:拉應(yīng)力峰值基本出現(xiàn)在一冷末期,一冷后隨著壩體溫度的緩慢回升,拉應(yīng)力水平有所降低,混凝土表面附近拉應(yīng)力隨外界氣溫變化而波動,結(jié)果顯示推薦溫控措施具有良好的溫控效果。3.3 推薦溫控措施
【參考文獻】:
期刊論文
[1]西南地區(qū)碾壓混凝土壩度汛缺口溫控分析[J]. 史添翼,何蘊龍,方超. 武漢大學(xué)學(xué)報(工學(xué)版). 2019(06)
[2]高寒地區(qū)某RCC重力壩施工期溫控措施研究[J]. 黃麗瑾,行亞楠,裴亮,吳震宇,陳建康. 人民黃河. 2016(05)
[3]立洲RCC拱壩施工期度汛溫控防裂措施分析[J]. 馬超,裴亮,吳震宇,徐建江,陳建康. 人民黃河. 2014(04)
[4]熱帶地區(qū)碾壓混凝土重力壩溫控仿真分析[J]. 蒙進,徐江,孫偉,苗君. 水電能源科學(xué). 2014(03)
[5]關(guān)于高拱壩混凝土溫控措施的建議[J]. 常曉林,黃昱程. 武漢大學(xué)學(xué)報(工學(xué)版). 2012(04)
[6]摻氧化鎂的RCC特性試驗研究及在馬堵山大壩高溫施工中的溫控仿真[J]. 謝祥明. 西安建筑科技大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2011(01)
[7]炎熱氣候下混凝土溫控措施[J]. 何穗燕. 水利建設(shè)與管理. 2011(01)
[8]淺談炎熱氣候區(qū)碾壓混凝土溫控措施[J]. 顏秉仁,劉革. 吉林水利. 2009(04)
[9]小溫差早冷卻緩慢冷卻是混凝土壩水管冷卻的新方向[J]. 朱伯芳. 水利水電技術(shù). 2009(01)
[10]炎熱干燥地區(qū)大體積混凝土裂縫成因分析與預(yù)防措施[J]. 馮輝紅. 甘肅科技. 2007(07)
本文編號:3321908
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