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内容提示: 第 !" 卷第 # 期&’()!" *’)#! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !水 利 水 电 科 技 进 展!$$" 年 %! 月?10) !$$"+,-./012 3/ 4031/01 ./, 5106/’(’7!8 ’9 :.;1< =12’><012作者简介: 王刚 (%@A@—),男,湖北宜都人,硕士研究生,从事水工结构安全性分析和计算机仿真研究)老混凝土坝防渗加固施工中温度应力仿真分析王刚%,马震岳%,陈昌林!(% ) 大连理工大学土木水利学院,辽宁 大连%%#$!B; !) 丰满发电厂,吉林 吉林%B!%$C)摘要: 运用大型通用有限元分析软件 +*4D4 对某老...

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第 !" 卷第 # 期&’()!" *’)#! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !水 利 水 电 科 技 进 展!$$" 年 %! 月?10) !$$"+,-./012 3/ 4031/01 ./, 5106/’(’7!8 ’9 :.;1< =12’><012作者简介: 王刚 (%@A@—),男,湖北宜都人,硕士研究生,从事水工结构安全性分析和计算机仿真研究)老混凝土坝防渗加固施工中温度应力仿真分析王刚%,马震岳%,陈昌林!(% ) 大连理工大学土木水利学院,辽宁 大连%%#$!B; !) 丰满发电厂,吉林 吉林%B!%$C)摘要: 运用大型通用有限元分析软件 +*4D4 对某老混凝土重力坝防渗加固形成防渗心墙施工中的温度场及温度应力进行全过程的仿真分析) 计算中考虑了水温、 气温、 坝体材料分区、 坝体切槽、 浇筑层尺寸以及混凝土发热率等因素的影响) 得出了施工过程中温度场及温度应力的变化规律,新浇混凝土对坝体整体湿度场影响较。街坝内的温度和应力都有一定变化,新老混凝土接触处应力发生较大变化,开挖、浇筑施工中温度作用不显著改变坝体整体应力状态, 但温度荷载却为产生坝体应力的主要因素)关键词: 防渗加固;温度应力;有限元;仿真计算;混凝土重力坝中图分类号: 5&%B% )E; 5&#E!)B文献标识码: F文章编号:%$$#!A#EA (!$$")$#!$$#B!$E!"#$%&’() *&#")(+&,- ,. +/$%#() *+%$** 0"%&-1 ’,-*+%"’+&,- 2$%&,0 ,. *$$2(1$ ’,-+%,) (-0 %$&-.,%’$#$-+ ,. (1$0 ’,-’%$+$0(#*33:+*G G./7%, H+ I61/J8>1%, KLM* K6./7J(3/!(% ! "#$%%& %’ ()*)& +,- ./-0+1&)# 2,3),440),3, 5+&)+, 6,)*407)8/ %’94#$,%&%3/, 5+&)+, %%#$!B, ($),+; !! :4,3;+, <%=40 <&+,8, >)&), %B!%$C, ($),+)45*+%(’+: + />N1<30.( 23N>(.;3’/ ’9 ;1NO1<.;><1 931(, ./, ;61<N.( 2;<122 P.2 0.<<31, ’>; 9’< ;61 9>(( O<’0122 ’9 P.;1<J;376; 0’<1 P.((0’/2;<>0;3’/ 9’< <13/9’<01N1/; ’9 ./ .71, 0’/0<1;1 ,.N Q8 >21 ’9 ;61 >/3-1<2.( 93/3;1 1(1N1/; 2’9;P.<1 +*4D4) 561 3/9(>1/012 ’9 2’N19.0;’<2, 3/0(>,3/7 ;61 P.;1< ;1NO1<.;><1, .3< ;1NO1<.;><1, O.<;3;3’/3/7 ’9 ,.N Q’,8 N.;1<3.(2, 23R1 ’9 0’/0<1;1 (39;, ./, <.;1 ’9 61.;71/1<.;3’/, P1<1 ;.S1/ 3/;’ .00’>/; 3/ ;61 0.(0>(.;3’/, ./, ;61 <17>(.<3;312 ’9 ;1NO1<.;><1 931(, ./, ;61<N.( 2;<122 ,><3/7 ;610’/2;<>0;3’/ P1<1 ’Q;.3/1,) 561 /1P(8 O’><1, 0’/0<1;1 6.2 (3;;(1 3/9(>1/01 ’/ ;61 ;1NO1<.;><1 931(, ’9 ;61 P6’(1 ,.N Q’,8; 6’P1-1<,3; <12>(;2 3/ (’0.( -.<3.;3’/ ’9 ;1NO1<.;><1 ./, 2;<122 3/ ;61 /1P(8 O’><1, 0’/0<1;1 Q(’0S, ./, ;61 2;<122 3/ ;61 3/;1<9.01 ’9 ’(, ./,/1P(8 O’><1, 0’/0<1;1 06./712 . (’;) T; 32 .(2’ 3/,30.;1, ;6.; ;61 ;1NO1<.;><1 -.<3.;3’/ 6.2 (3;;(1 3/9(>1/01 ’/ ;61 2;<122 ’9 ;61 P6’(1,.N Q’,8 ,><3/7 ;61 1U0.-.;3’/ ./, 0’/0<1;1 O’><3/7 O<’0122, Q>; ;61 ;61<N.( (’., 32 ;61 N.3/ 9.0;’< 0.>23/7 ;61 ,.N 2;<122)6$7 8,%0*: 211O.71 0’/;<’( ./, <13/9’<01N1/;; ;61<N.( 2;<122; 93/3;1 1(1N1/;; />N1<30.( 23N>(.;3’/; 0’/0<1;1 7<.-3;8 ,.N我国某混凝土重力坝已建成运行 #$ 余年, 其间经过多次维修加固和全面系统的加固补强, 使大坝混凝土强度偏低、 某些部位浇筑质量不好、 老化、 冻融、渗漏等安全问题得到了一定程度的处理,但一些先天性缺陷和老化混凝土坝的固有问题仍然是影响该坝安全的制约因素) 经过长期研究,提出了多种解决方案,其一就是混凝土防渗心墙方案,其基本设想是利用静态切槽或机械切割技术, 在靠近大坝上游部位切割一个适当宽度的腔槽, 回填具有较好防渗性能的微膨胀混凝土, 在原坝体内形成一道混凝土防渗墙) 切槽布置在坝轴线下游 @ N 处, 切槽开挖一段高程后又回填一段高程,直至形成防渗心墙,达到减小坝体渗透量和降低混凝土防渗墙下游坝体扬压力和浸润线的目 的 ) 由于形成防渗心墙需要在坝体内进行开挖、浇筑施工,会直接改变大坝原已平衡的应力分布状况,而且此时大坝仍处于运行状态,因而必须充分估计开挖、 浇筑施工对大坝安全状态的影响) 本文研究的重点即是通过三维有限元仿真分析[%,!],模拟坝体切槽开挖、 浇筑施工过程, 确定工程施工过程中温度场及温度应力分布的变化规律,为施工方案选择和温控设计提供依据)9计算参数水文与气象资料及混凝土的力学和热学参数,按当地实测数据和试验数据选。咛迦缦 )9:9气温变化根据当地气温实测资料,利用文献 [!]提供的气温计算方法,得出气温年变化的近似计算公式:9.% ? "VB@ @ %@V!0’2"#( 8 A #V"[] )(%)9.! ? "VB@ @ %@V!0’2!"B#"( 8 A %@#[] )(!)?B#?水利水电科技进展,!$$",!" (#)94&:$!"!CBAC#BB"2B;+)&: CDW $$1 ! 4-1 ! #,$88E: FFGGH ! $$1 ! 4-1 ! #,

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