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1.
燕乔  吴长彬  张岩 《人民长江》2010,41(15):43-46
鉴于堆石坝材料参数反演分析问题的复杂性,在BP神经网络反分析的基础上,利用均匀设计理论构造参数样本,结合有限元分析,对水布垭面板堆石坝主、次堆石料的邓肯E-B模型参数进行反演分析。为了验证反演结果的可靠性,再利用反演分析结果,重新进行有限元计算,将计算得到的坝体沉降位移值与实际监测值相比较,结果显示,有限元计算位移值符合大坝变形的基本情况,反分析结果满足精度要求。说明利用均匀设计结合BP神经网络的反分析方法,可以减少堆石坝材料参数反演分析中网络学习的样本数量,提高反分析效率及准确性。  相似文献   
2.
超高面板堆石坝应力变形随高度变化规律探讨   总被引:1,自引:1,他引:0  
通过有限元软件ANSYS二次开发,对200m级过渡到300m级不同坝高的7个超高面板堆石坝模型进行应力变形仿真计算,并对计算结果进行比较分析,得出其随坝高变化规律和一些有益的结论。  相似文献   
3.
4.
通过系统地分析当前水利工程信息化建设一般模式及存在的问题,提出了综合运用虚拟现实技术和物联网技术进行水闸工程智能调度系统的建设思路。运用专业水文模型对遥测数据进行分析与计算,有效地实现了水闸调度方案的智能优选。研究发现,以虚拟现实技术和物联网技术为基础的水利工程信息化建设模式,对实现水利工程设施管理的调度智能化和决策科学化具有重要的科学研究意义和工程应用推广价值。  相似文献   
5.
吴长彬  燕乔  张岩 《人民长江》2010,41(10):27-29
为了更好地研究面板堆石坝主、次堆石区分界线位置对坝体、面板的应力及位移的影响,结合水布垭面板堆石坝的设计资料,通过拟定主、次堆石区分界线分别位于坝轴线上游、下游及坝轴线3种方案,在竣工期(坝体施工完毕)和蓄水期(水库蓄水到正常水位)不同工况条件下,利用ANSYS的二次开发功能进行三维非线性应力应变分析计算,得到了3种方案的坝体应力、面板应力、坝体位移、面板位移及面板垂直缝、周边缝三向位移成果,通过对3种方案的计算成果进行比较分析,确定了主、次堆石区分界线位于坝轴线下游较为合理。  相似文献   
6.
茶叶是当今世界三大饮料之一,也是我国传统的出口商品,而茶叶的种植问题直接影响到它所产生的经济效益。合理的种植方与种植密度可以促进茶树的个体生育和群体的发展,对充分的利用光能和地力,以及早期成园,高稳产、优质、高效益有重要作用。本文就茶树种植的一些要点问题进行了阐述,做出了部分数据分析,并归纳总结了一些经典案例。  相似文献   
7.
中国面板堆石坝的实践经验认为,主次堆石分界线位置倾向下游,有利于高面板堆石坝的变形控制。美国的Palmi提出了主次堆石分界线的位置倾向上游,并适当降低次堆石区的顶部高程,次堆石区顶部位置向下游方向移动的分区理念。为此通过有限元仿真计算,对比两种分区形式对高面板堆石坝应力变形性状的影响。结果表明,这种新型分区理念有利于减小面板的脱空和结构应力,在理论上是是可行的,值得在实践中推广。  相似文献   
8.
水利工程项目境外投资风险分析及预防措施的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴长彬  燕乔  许小东 《西北水电》2009,(6):80-83,92
结合风险的概念及水电项目境外投资风险的类别,阐述了对整个工程项目进行项目工作分解(WBS)和对风险进行分解(RBS)相结合的方法,并对水电项目风险预防处理措施进行了系统研究,为中国的水利工程项目实施境外投资风险分析提供参考依据.  相似文献   
9.
许小东  燕乔  吴长彬 《人民长江》2010,41(14):87-89
将高灵敏度温度传感器埋设在面板堆石坝土石介质挡水建筑物内部的不同深度,当此处有渗流水通过时,土中热量传递的强度就发生改变,在研究此处正常地温及参考水温后,就可确定测量点处温度异常是否由漏水引起,从而找出渗漏点。水布垭大坝周边渗漏监测范围1200 m,共划分10个监测单元,每个单元内放置50~80个光纤光栅温度传感器,间距1.5~3.0 m。采用这一方法对大坝蓄水前后的渗漏情况进行监测,结果表明:水库蓄水后,监测点处温差变化不大,无明显异常变化。监测结果与实情相符。这一方法是对传统监测理论和方法的创新,可为同类工程借鉴。  相似文献   
10.
为了避免面板浇筑后堆石体的大量或不均匀变形,最新提出通过对堆石体填筑施工初期的监测资料进行整理和分析,对比邓肯模型、双屈服面弹塑性模型及清华非线性K—G模型在堆石坝应用的优缺点。结合施工初期的实测信息,确定在特定条件下最能反映堆石体真实情况的本构模型,利用BP神经网络结合遗传算法反演模型的最优参数,再正分析计算预测的堆石体施工期的沉降变形情况。将预测得到的沉降变形资料与堆石体填筑完成的实测沉降变形资料进行对比分析,以预测的堆石体沉降变形情况为参考数据,结合工程的实际要求,合理安排预留沉降期,进而确定合理的面板浇筑时机,避免堆石体较大的前期沉降变形对面板带来的不利影响,有效改善面板受力和变形情况。  相似文献   
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