水库大坝蓄水和坝体混凝土结构受应力研究,水工结构论文.docx
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1、水库大坝蓄水和坝体混凝土结构受应力研究,水工结构论文摘 要: 水库大坝对于各区域的生活用水调配以及农业灌溉都有着特别重要的意义,同时大坝也是进行防旱和防涝的枢纽。而大坝裂缝对于水库大坝的战略应用及日常运作造成了非常严重的影响,因而,讨论并分析水库大坝应力变形及抗水力劈裂问题具有重大意义。本文将从水库大坝初次快速蓄水、蓄水速度以及坝体混凝土构造受应力三个方面着手,针对水库大坝受应力变形及抗水力劈裂问题展开研究,并提出一些相关的建议,望能为提高水库大坝的安全性及使用年限提供一定的参考与帮助。 本文关键词语 : 水库大坝;应力变形;抗水力劈裂;讨论; 水库大坝的建造和投入使用,需要技术人员进行安全检
2、测与管理,以保证水库大坝不会发生工程事故,同时要努力避免将来可能会出现的大坝裂缝问题1。当前我们国家很多水库的大坝存在应力变形以及抗水力劈裂的问题,对于此问题,业内学者给出了很多的解决方式,本文将针对应力变形产生的原因,结合蓄水问题,对水库大坝的受力和工程构造问题进行研究。 1. 水库初次快速蓄水对大坝应力变形和抗水力劈裂的影响 1.1 、国内部分水库施工蓄水经过 在建筑行业中修建水利大坝的施工蓄水经过有八个步骤,这八个步骤需要采用逐级加载的方式。首先第一个阶段是对地基覆盖层级两岸的山体进行蓄水,这个阶段是整个蓄水经过能否顺利的基础,其他七个阶段分别是在坝体横截面填充至328米,336米,35
3、4米,373米,396米,412米,428米时。 1.2、 有限元模型构建 如此图1所示,对于大坝和水库的有限元三维立体模型,在构造上看起来并不复杂,但是假如加上材料和力矩这些要素就会变得难以计算。这时候假如用简单的BIM技术很难对有限元模型进行构建和分析。对于这样的模型构建需要用到八个节点,六个平面进行网格划分,同时还要应对,随时可能发生变化的气候情况和山体变动。对大坝进行应力分析少不了要对坝体和基岩的构造特性进行分析,力的作用离不开承载它的物质。水的压力以及在基面上所产生的应力是很复杂的模型,尤其是在水平面不断上升的时候,其力学系统的变化并不是线性的,而是各种非线性合力的组合。 图1 大坝
4、有限元三维立体模型 1.3 、应力变形特性分析及抗水力劈裂分析 应力是物体由于外因变形时产生的内力,在对于应力的研究上,水库大坝的力学文献对其研究不够深切进入。在每一个不同截面上的单位面积的内力,都有着复杂的变化,对内力进行分析,应该对应力状态、应力张量、平衡微分以及介入应力消除的问题进行考量。在水库大坝的应力分析方面,我们主要用到的是塑性力学的应力张量,这样的力一般是平均正应力,应力偏量张量不是很大,而且是唯一的。从上图能够看出,在水面急剧上升的时候,劈裂浸透压力是向上的,而水压力是向下的,这样就容易造成水压楔劈效应,水压楔劈效应是造成坝体断裂和产生裂缝的主要原因之一。在对坝体的应力变形进行
5、数值分析时,要考虑浸透单元,对每一个浸透单元的裂缝和裂缝的尖端进行定量分析。在坝体的顶端和高程部分要进行最大沉降和最大水平位移的数值统计,进而分析工程的可行性以及产生裂缝的可能性,尽量降低工程风险,提高大坝使用年限。 图2 变形特性分析 2. 蓄水速度对水库大坝应力变形特性的影响 对水库大坝影响最大的应力变形因素无疑是蓄水速度,由于水库本身的战略地位,其在面对水涝等自然灾祸来临时,往往需要面对很极限的应力变化。在短时间内的水位快速变化,会对坝体的构造造成严重的冲击。蓄水速度过快,会在大坝本身产生宏大的应力,这种应力在实验室里很难模拟出来,只能在每一个小的构造单元内进行仿真模拟。水库大坝由于本身
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