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41.
通过对水压力进行曲面积分,得到了左右岸体型对称双曲拱坝的水荷载与坝高的关系,进而推求出拱端推力的求解公式,并对国内若干工程进行了验证,结果表明:拱端推力顺河向分量与坝高成3次方关系;横河向分量与坝高成4次方关系。  相似文献   
42.
自古以来舞蹈和音乐就有着密不可分的联系,舞蹈和音乐在历史上是具有同源性的,并被称为艺术中的姊妹花。音乐为舞蹈增添了许多的活性的元素,使舞蹈变得更加具有感染力,而舞蹈让音乐的价值更能得到充分的发挥。本文就详细的论述了舞蹈和音乐之间的关系。  相似文献   
43.
百色RCC重力坝右岸坡坝段变形破坏机制及稳定性评价   总被引:5,自引:1,他引:5  
由于广西百色RCC重力坝右岸坡档水坝段与河床坝段具有不同的地形地质特性,相应坝段的变形破坏机制及坝基稳定性存在差异,运用非线性有限元数学模型研究右岸坡挡水坝段坝基稳定性的成果,揭示该坝段在超载或岩体强度参数下浮条件下,坝基呈现的破坏机制和多种抗滑稳定安全度。  相似文献   
44.
小湾高拱坝三维有限元弹塑性分析   总被引:24,自引:3,他引:24  
本文采用非线性三维有限单元法,综合多种稳定安全度评价方法(点安全系数法、超载法及强度储备相结合的综合法)分析了小湾高拱坝的变形失稳及破坏发展过程。结果表明,小湾高拱坝点安全系数最小值约为1.8,超载安全系数的4.5,超载强储综合安全系数约3.6。  相似文献   
45.
某水库工程拟在进行堆石料和过渡料填筑后再挖槽浇筑混凝土心墙.由于混凝土心墙高度达47.5m,心墙与周围土体的协调变位,以及蓄水后心墙内力分布是工程关注的问题.对5种不同刚度材料的心墙应力应变特征计算分析表明:不同材料心墙的最大沉降均出现在坝体中部高程附近,最大沉降量约-18.909 cm(占坝高40.5m的0.467%).柔性好的塑性混凝土与坝体协调变位最好,刚性混凝土C25心墙的坝体与心墙变形协调性最差.坝体及心墙应力极值随心墙模量降低而降低.刚性最大的C25心墙在覆盖层和基岩交界处应力值超标,拉应力最大值达到-6.0 MPa,呈现出显著的悬臂效应;而塑性混凝土变形协调性良好,心墙上下游面拉应力均小于-0.5 MPa,应力水平也最优.建议设计施工优先采用塑性混凝土方案,而若要采用C25混凝土作为心墙材料,则需要对心墙做好配筋设计.  相似文献   
46.
孟底沟水电站高拱坝由于左岸坝肩岩体受到 f1、f2、f6断层的切割,使得左坝肩形成了四个大块体。由于 f6与库水连通,若不做处理,蓄水后作用在 f6上的全水头渗压势必将使左岸坝肩岩体向河谷变形。因此左坝肩岩体变形连续性,拱坝坝体变位对称性及坝肩控制性滑块稳定性成为该工程的突出问题。充分考虑左岸坝肩断层交汇和切割关系,采用刚体弹簧元法对上述问题进行了计算分析和研究。结果表明:f6断层水压推力作用将使得断层交汇处出现不连续变形,断层产生错动现象,断层交汇点最大错动位移达到2.03 cm ,同时削弱了拱坝坝体变位对称性,左右半拱顺河向和横河向最大位移差分别为1.42 cm 和0.86 cm ;坝肩控制性滑移块体稳定安全系数下降,最大降幅可达18.19%。建议对 f6进行封堵或者置换处理,防止库水侵入山体。  相似文献   
47.
李榕  姚颖  胡著秀  张建海  詹国强  周涛 《红水河》2010,29(5):43-46,67
采用有限元法,对斜卡水电站面板堆石坝进行了三维渗流计算分析,讨论了面板、防渗墙出现裂缝及帷幕灌浆劣化、帷幕减薄对三维渗流场分布和渗流量的影响。计算结果表明,由于斜卡坝址覆盖层深厚(45~100 m),加之基岩渗透性强,防渗墙和帷幕上下游水头差大,正常运行方案渗流量可达0.642 m3/s。面板和防渗墙出现裂缝对大坝整体渗流场影响较小,而通过坝面和防渗墙的流量显著增大;帷幕劣化或变薄使坝基渗流量明显增加。加厚帷幕和减小其渗透系数是加强防渗效果的有效措施。  相似文献   
48.
通过试验阐明了含断续节理岩体的破坏机理,并按断裂力学推导出含断续节理岩体的强度公式,它表明含断续节理岩体的强度有明显的各向异性性质。且按断裂分析推导出霍克强度参数m,s。将以上理论对上湾工程的岩体强度进行了分析,可供工程参考使用。  相似文献   
49.
利用预布大规模随机裂隙生成网格技术,采用非线性弹塑性有限元法,重点计算比较了加固前后溪洛渡右岸地下厂房洞室群洞周围岩变形特征、应力分布状态及扰动区分布范围,给出了洞周不稳定块体的部位及其破坏形式,讨论了主厂房顶部的错动带出露位置对顶拱稳定性的影响,为今后支护优化设计提供参考。  相似文献   
50.
为更合理地解释支护结构的作用机理,量化锚杆(索)的加固效果,从能量分析角度开展研究,首先明确附加抗能是支护结构对围岩贡献的能量补给,提出了支护结构的能量补给理论分析方法及其抗能计算公式;进而依据国内20个水电工程地下厂房实测资料,对主厂房边墙的支护参数展开归纳统计;最后基于附加抗能提出了能量支护指数的概念。结果表明:支护结构对围岩附加抗能的贡献主要包括锚杆(索)抗拉强度提供的抗能、锚杆(索)与围岩接触面粘结作用提供的抗能、围岩裂隙灌浆粘结作用提供的抗能;锚杆(索)附加抗能、围岩强度应力比、主厂房开挖跨度三者的关系可通过4个经验公式加以概括;锚杆(索)的能量支护指数分布在1.0附近,该特性可以为工程设计提供参考依据。  相似文献   
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