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81.
近海大体积混凝土结构所处的外界环境以及地质条件比较复杂,对于带裂缝水闸结构来说,因所处的地理位置、气候变化以及潮汐升降水位等因素的缘故,水闸闸墩裂缝处于张合状态,这降低了水闸结构的稳定性,甚至会影响水闸结构的寿命。沿海环境温度变化对混凝土裂缝宽度变化的实际监测分析,对于混凝土结构安全耐久性评价具有一定价值,依托典型软土地基永定新河防潮闸工程,利用测缝计对闸墩裂缝宽度变化进行健康监测。主要研究运行期环境因素(以空气温度、水温以及潮汐水位为主)对闸墩裂缝的影响,采用健康安全监测软件,通过对数据的挖掘处理,得出环境温度和水位是影响闸墩水下裂缝宽度变化的敏感性因素的结论,为以后水闸闸墩裂缝的安全维护和裂缝的预防提供思路。 相似文献
82.
杨书奇 《河南水利与南水北调》2017,(3)
随着工程建设事业的快速发展,混凝土工程作为水利工程建设的重点内容,对混凝土内外温差进行有效控制及降低,能够避免温度裂缝出现于大体积混凝土内。为此,文章通过具体工程案例,对混凝土工程温度控制要点、裂缝预防措施及控制措施进行了分析与探究。 相似文献
83.
丰启顺 《河南水利与南水北调》2017,(4)
混凝土面板堆石坝坝型对地质、地形适应性强,设计结构简单、填筑速度快,工程造价低,近年来在贵州省水利水电工程中应用越来越广泛,此种坝型在同期新开工的水利项目中比例高达68%左右。但面板堆石坝施工中,混凝土面板裂缝一直都是难以解决的施工技术难题,或多或少均存在不同程度的面板裂缝。文章侧重从混凝土面板裂缝产生原因进行分析,根据裂缝产生原因提出相应的预防和控制措施,以尽量避免裂缝的产生。 相似文献
84.
深厚覆盖层上修建混凝土防渗墙在其施工和运行期由于多种原因而容易发生裂缝,可能影响覆盖层地基的渗透稳定性,对工程安全造成难以估量的影响。为有效地求解深厚覆盖层上高土石坝防渗墙裂缝渗流问题,在改进节点虚流量法的基础上引入无厚度的缝单元来模拟防渗墙裂缝渗流行为。以瀑布沟深厚覆盖层工程渗控为例,计算了混凝土防渗墙裂缝未充填和充填下的三维渗流场,得到不同裂缝条件下渗流场的水头分布、浸润线以及渗漏量,系统分析了深厚覆盖层地基中混凝土防渗墙垂直裂缝条件下的稳定渗流场规律和特点。结果表明,该方法能对渗流逸出点和浸润线能准确定位,并能很好地模拟混凝土防渗墙裂缝对坝区渗流场的影响,可以为该类问题的分析提供参考。 相似文献
85.
86.
87.
88.
我国高堆石坝建设正处于高潮期,其中高心墙堆石坝的坝高已达300 m级。结合实际监测资料的坝体变形分析对大坝变形机理的研究和工程设计具有重要的指导意义。结合某电站大坝的实际监测资料,分析初蓄水坝体各部位变形的变化趋势,并就此得出初蓄水对坝体变形的影响区域,分析了各部位变形的影响机理和坝体裂缝发生的机理及发生过程,并利用有限元方法进行了蓄水变形及裂缝的验证。 相似文献
89.
面板裂缝是影响堆石坝施工期质量和安全的关键因素之一。针对夹岩水库堆石坝的结构和材料特点,建立基于双屈服面的弹塑性模型,采用三维有限元对施工期面板裂缝成因进行分析。通过面板约束、坝体沉降、混凝土入仓温度及浇筑温度等方面的模拟计算分析,水化温升与环境温差是引起面板发生裂缝的主要因素。后期施工中,根据面板混凝土温度应力的时空分布特性,优选与工程实际相匹配的温控防裂措施,确保工程安全优质的施工建设。 相似文献
90.
孙国良 《经济技术协作信息》2006,(18):113-113
房屋建成后,有些砖砌墙体表面会出现不同性质的裂缝现象。而砖混结构一般性裂缝(严重开裂除外)不危及结构安全和使用,往往容易被人们忽视,致使这类裂缝屡屡发生,形成隐患。当在地震及其他荷载作用下,容易引起提前破坏,故对此应引起有关部门的重视,采取措施,减少和防止裂缝的产生,以下是几种裂缝形成的原因和防治方法。 相似文献