堆石压力论文-阮彦晟,贾婕培,陈晓鹏

堆石压力论文-阮彦晟,贾婕培,陈晓鹏

导读:本文包含了堆石压力论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:堆石坝,心墙,孔隙水压力,土压力

堆石压力论文文献综述

阮彦晟,贾婕培,陈晓鹏[1](2019)在《某工程堆石坝施工期砾石土心墙孔隙水压力与土压力分析》一文中研究指出土石坝在施工过程中会在大坝心墙中产生超静孔隙水压力。坝体内部超静孔隙水压力的存在,导致心墙有效应力降低,从而影响心墙防渗结构的稳定性,在施工期产生的超静孔隙水压力幅度及消散对大坝的初蓄和运行安全有着重要的影响。结合某工程心墙监测资料,本文分析了地下水和施工填筑进度对心墙内土压力及孔隙水压力的影响,坝体内的高孔隙水压力对大坝的稳定性和安全性会产生重要影响。因此,加强施工期及初蓄期孔隙水压力及土压力的监测与对比分析工作,对指导施工与设计,保证大坝的安全具有重要意义。(本文来源于《水电站设计》期刊2019年01期)

倪沙沙,迟世春[2](2017)在《砾石土心墙堆石坝心墙孔隙水压力分析》一文中研究指出土石坝的碾压施工会在大坝心墙中产生较高的超静孔隙水压力.对高土石坝,施工期心墙内产生的超静孔隙水压力难以有效消散,使得心墙内长期存在较高的孔隙水压力,导致其有效应力降低,影响心墙的工作性态和大坝稳定性.以某砾石土心墙监测资料为基础,分析了心墙填筑及水库蓄水对孔隙水压力及其变化的影响.提出了一种计算堆石坝心墙孔隙水压力消散的简化方法,即竖向受压而水平排水的一维固结方法.将其应用于心墙填筑完成后库水位保持不变时段的心墙孔隙水压力消散计算,通过计算值与实测值的比较,验证了心墙孔隙水压力简化计算方法的合理性;并进一步计算了心墙测点的固结过程,发现其固结度达到95%所需的时间长达10~30a,其中前10a各测点的固结度均已达到了70%.(本文来源于《大连理工大学学报》期刊2017年06期)

刘荔铭[3](2017)在《高寒地区水库静冰压力对砼面板堆石坝的变形及损伤研究》一文中研究指出混凝土面板堆石坝(Concrete Face Rockfill Dam,缩写为CFRD),作为一种相对经济的坝型在世界范围被广泛认可,其已成为目前我国水电建设中一种极具竞争性的坝型。CFRD的防渗主要靠上游面的混凝土面板,而为了维持大面积薄层面板的整体性,通常对面板进行分缝处理,并且缝内设置止水结构来用以防渗。虽然分缝缓解了面板的整体应力应变条件,但同时其自身的受力条件也变得异常复杂。高寒地区冬季水库结冰形成冰盖,冰盖在气温升高的情况下会产生温度膨胀力,这种作用力会对面板及止水结构产生不利影响。本文首先对冰的本构模型进行了介绍,通过ANSYS APDL参数化命令语言对冰的瞬态温度场及应力场进行了仿真计算,得到了冰盖内部温度场及应力场的一般分布规律,即冰的瞬态温度场和应力场都集中分布在冰盖上部约15cm的范围内呈非线性变化,冰盖表面呈现冰温度膨胀力极值。而在不同的约束条件下其应力值不同,四周直立墙约束的情况下,应力值最大约0.369MPa。然后,通过对面板和止水结构施加冰温度膨胀力极值,对其进行应力应变分析,研究结果表明:面板应变对施加的冰温度膨胀力响应不明显,属毫米级;对面板的应力X方向(顺水流方向)呈现最大值,约为2.73MPa;对止水结构橡胶盖板的应力最大值约为15.8MPa,对橡胶盖板和扁钢压条的应变也有一定的影响,应当引起重视。(本文来源于《青海大学》期刊2017-03-01)

刘彦辰,刘汉龙,杨贵,刘平[4](2016)在《混凝土–堆石混合坝土压力模型试验研究》一文中研究指出混凝土–堆石混合坝是一种新型坝体结构。混凝土墙后土压力的大小和分布会直接影响混凝土墙甚至整个坝体的稳定性,而目前针对其研究较少。基于此,开展混凝土–堆石混合坝模型试验,研究填筑和蓄水期混凝土墙的变位模式和墙后土压力分布,同时根据加卸荷叁轴试验结果建立非极限状态下堆石内摩擦角发挥值、墙土摩擦角发挥值随位移的变化关系,提出初始位移的概念,在此基础上推导出考虑墙体水平位移的准极限状态土压力计算公式。研究表明:混凝土墙的变位模式以平动为主,墙后土压力随混墙体水平位移变化较大,蓄水结束时刻墙后土压力为填筑结束时刻墙后土压力的2倍左右;所提公式能够较好地反映土压力随墙体水平位移的变化规律,可作为库仑土压力的补充。(本文来源于《岩石力学与工程学报》期刊2016年04期)

冯小磊,葛培清,马能武,刘德军[5](2014)在《超高心墙堆石坝渗压计埋设方法与心墙内部渗透压力影响机理研究》一文中研究指出糯扎渡心墙堆石坝最大坝高261.5 m,为目前国内已建最高心墙堆石坝。本文首先介绍了糯扎渡心墙堆石坝渗压计埋设方法的试验研究,论证了心墙内部渗压计的测值可靠性,提出了改进的双层保护钢管渗压计埋设方法。分析了影响心墙内部渗透压力变化的主要因素,通过模型分析研究各种影响因素在不同阶段对心墙内部渗透压力的影响程度,评价了大坝在不同阶段的运行性态,为糯扎渡水电工程运行期安全评价提供参考依据,并为类似工程施工期及运行期安全评价提供借鉴。(本文来源于《高坝建设与运行管理的技术进展——中国大坝协会2014学术年会论文集》期刊2014-10-16)

卢小君,李蔚[6](2011)在《考虑动水压力对心墙堆石坝地震响应的影响研究》一文中研究指出根据动水压力对心墙堆石坝地震响应的影响问题,将上游坝体模拟为固液两相孔隙介质,用以固相位移和液相压力为基本未知量的Biot方程进行分析,建立了坝体—水体—地基耦合系统的动力反应分析模型.(本文来源于《江西水利科技》期刊2011年02期)

郑俊,邓建辉,杨晓娟,陈向浩,吕洪旭[7](2011)在《瀑布沟堆石坝砾石土心墙施工期孔隙水压力特征与分析》一文中研究指出土石坝施工期孔隙水压力长消过程十分复杂,以瀑布沟心墙监测资料为基础,分析施工期砾石土心墙的孔隙水压力特征及其形成机制,并与小浪底坝和鲁布革坝监测资料进行对比分析。研究结果表明:瀑布沟心墙施工期孔隙水压力长消主要有4种模式,即滞后响应型、即时响应型I、即时响应型II、不响应型;即时响应型II是最主要的长消模式;渗压计响应滞后的实质是渗压计周围土料从非饱和状态过渡到饱和状态的过程;渗透系数是影响渗压计是否滞后的决定性因素;即时响应型I长消模式是心墙局部含水量偏高的结果,施工过程中应尽量使心墙含水量均匀,避免产生即时响应型I长消模式;填筑速率对滞后响应型和即时响应型II孔隙水压力的长消影响显着,而对即时响应型I孔隙水压力长消影响不显着。因此,设计和研究砾石土心墙坝应高度重视砾石土的不均质性。(本文来源于《岩石力学与工程学报》期刊2011年04期)

陈继平,曹林曦,刘明华,邓建辉,赵红芬[8](2008)在《砾石土心墙堆石坝施工期孔隙水压力分析》一文中研究指出土石坝在施工过程中会在大坝心墙中产生超静孔隙水压力。对于高土石坝,施工期心墙防渗体内产生的超静孔隙水压力难以有效消散,因此坝体内部可能会出现较高的孔隙水压力。结合监测资料分析了填筑料的含水量和施工进度对心墙内孔隙水压力的影响。坝体内的高孔隙水压力对大坝的稳定性和安全性会产生重要影响。因此,加强施工期孔隙水压力的监测与分析工作,对于指导施工与设计,保证大坝的安全具有重要意义。(本文来源于《岩土力学》期刊2008年S1期)

陈继平,曹林曦,刘明华,邓建辉,赵红芬[9](2008)在《砾石土心墙堆石坝施工期孔隙水压力分析》一文中研究指出土石坝在施工过程中会在大坝心墙中产生超静孔隙水压力。对于高土石坝,施工期心墙防渗体内产生的超静孔隙水压力难以有效消散,因此坝体内部可能会出现较高的孔隙水压力。结合监测资料分析了填筑料的含水量和施工进度对心墙内孔隙水压力的影响。坝体内的高孔隙水压力对大坝的稳定性和安全性会产生重要影响。因此,加强施工期孔隙水压力的监测与分析工作,对于指导施工与设汁,保证大坝的安全具有重要意义。(本文来源于《第二届中国水利水电岩土力学与工程学术讨论会论文集(一)》期刊2008-11-01)

郑小芳,张立勇,刘侠,张伟[10](2007)在《清溪沟水库重力墙式堆石坝及墙背压力的有限元分析》一文中研究指出采用有限元计算模型,针对不同的工况下,计算分析清溪沟水库重力墙式堆石坝的变位、应力及重力墙墙后堆石压力的大小和分布趋势,揭示重力墙墙背粗糙度对重力墙式堆石坝位移、应力及墙背堆石压力不同程度的影响。(本文来源于《四川水利》期刊2007年04期)

堆石压力论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

土石坝的碾压施工会在大坝心墙中产生较高的超静孔隙水压力.对高土石坝,施工期心墙内产生的超静孔隙水压力难以有效消散,使得心墙内长期存在较高的孔隙水压力,导致其有效应力降低,影响心墙的工作性态和大坝稳定性.以某砾石土心墙监测资料为基础,分析了心墙填筑及水库蓄水对孔隙水压力及其变化的影响.提出了一种计算堆石坝心墙孔隙水压力消散的简化方法,即竖向受压而水平排水的一维固结方法.将其应用于心墙填筑完成后库水位保持不变时段的心墙孔隙水压力消散计算,通过计算值与实测值的比较,验证了心墙孔隙水压力简化计算方法的合理性;并进一步计算了心墙测点的固结过程,发现其固结度达到95%所需的时间长达10~30a,其中前10a各测点的固结度均已达到了70%.

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

堆石压力论文参考文献

[1].阮彦晟,贾婕培,陈晓鹏.某工程堆石坝施工期砾石土心墙孔隙水压力与土压力分析[J].水电站设计.2019

[2].倪沙沙,迟世春.砾石土心墙堆石坝心墙孔隙水压力分析[J].大连理工大学学报.2017

[3].刘荔铭.高寒地区水库静冰压力对砼面板堆石坝的变形及损伤研究[D].青海大学.2017

[4].刘彦辰,刘汉龙,杨贵,刘平.混凝土–堆石混合坝土压力模型试验研究[J].岩石力学与工程学报.2016

[5].冯小磊,葛培清,马能武,刘德军.超高心墙堆石坝渗压计埋设方法与心墙内部渗透压力影响机理研究[C].高坝建设与运行管理的技术进展——中国大坝协会2014学术年会论文集.2014

[6].卢小君,李蔚.考虑动水压力对心墙堆石坝地震响应的影响研究[J].江西水利科技.2011

[7].郑俊,邓建辉,杨晓娟,陈向浩,吕洪旭.瀑布沟堆石坝砾石土心墙施工期孔隙水压力特征与分析[J].岩石力学与工程学报.2011

[8].陈继平,曹林曦,刘明华,邓建辉,赵红芬.砾石土心墙堆石坝施工期孔隙水压力分析[J].岩土力学.2008

[9].陈继平,曹林曦,刘明华,邓建辉,赵红芬.砾石土心墙堆石坝施工期孔隙水压力分析[C].第二届中国水利水电岩土力学与工程学术讨论会论文集(一).2008

[10].郑小芳,张立勇,刘侠,张伟.清溪沟水库重力墙式堆石坝及墙背压力的有限元分析[J].四川水利.2007

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