一种用于大坝排水孔钻孔的搭接盒

    公开(公告)号:CN115434284A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211210313.0

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于大坝排水孔钻孔的搭接盒,包括设置在混凝土块内的排水孔,包括覆盖在排水孔上方的上层保护罩和下层保护罩,下层保护罩位于上层保护罩内侧;上层保护罩和下层保护罩都固定在混凝土块上。本发明通过上层保护罩和下层保护罩的配合结构在前一个浇筑混凝土块上的排水孔上方形成保护空间,同时为后一个浇筑混凝土块提供搭接基础,后一个混凝土块上的排水孔能够通过对下方的搭接盒进行钻孔来与前一个混凝土块上的排水孔进行连通,实现排水孔随浇筑混凝土层的分段实施,避免深钻孔带来的孔斜控制问题的同时可避免预埋排水管对碾压混凝土大坝施工的影响;本发明结构简单、易于实施、预埋施工便捷,能够有效降低人力和物力的消耗。

    拱坝地基地质不对称的处理设计方法

    公开(公告)号:CN114117610A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111439919.7

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种拱坝地基地质不对称的处理设计方法,属于涉及水利水电工程技术领域,提供一种结合有限元分析方法实现的拱坝地基地质不对称的处理设计方法,能提高设计方案的有效性和准确性。本发明通过结合二维和三维有限元法,能够适应各种形态和特性的不对称地质条件的混凝土置换设计;并且根据两岸地质不对性,提出置换处理后综合变模的目标值;采用子模型法计算,能以较小的计算量,分析置换体的空间受力性态,并能够为后续可能的配筋计算提供依据。

    基于变形等效的拱坝坝基综合变形模量自动化计算方法

    公开(公告)号:CN104318030B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201410605790.6

    申请日:2014-10-31

    Abstract: 本发明涉及拱坝设计参数获取技术,其公开了一种基于变形等效的拱坝坝基综合变形模量自动化计算方法,解决传统技术中用人工参与建模方式带来失误率高、效率低下、检查复核困难的问题。包括:A.根据拱端位置确定模型范围,通过对比不同模型范围对拱端变位影响,按变形趋于稳定和收敛的方式进行搜索,确定综合变形模量有限元计算标准化模型;B.以综合变形模量有限元计算标准化模型为基础,通过对比不同拱端分段数对拱端变位影响,按变形趋于稳定和收敛的方式进行搜索,确定满足要求的最小拱端分段数,进行模型单元网格划分;C.采用面积加权计算方式获得模型中复合材料单元参数;D.自动化计算综合变形模量。适用于拱坝设计。

    沥青心墙基座及其施工方法

    公开(公告)号:CN105239535A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510650774.3

    申请日:2015-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种沥青心墙基座及其施工方法,其解决了以前土石坝在填筑过程中不能够用于过流的问题。该沥青心墙基座,包括基座建基面和基座本体;所述基座建基面设置在基岩上,所述基座本体设置在基座建基面上,且基座本体顶部的水平高度比坝体建基面的水平高度高。该方法用于施工上述的沥青心墙基座。该基座中基座本体顶部的水平高度高于坝体建基面的水平高度,因此,该基座高出坝体建基面部分能够保护坝体下部断面的安全,所以土石坝在填筑过程中能够进行过流,进而降低了上游设置围堰的高度,减少了导流洞的数量,节省了投资,节约了工期,优化了枢纽布置。

    消力池底板结构缝的修复结构

    公开(公告)号:CN112761119B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202110064726.1

    申请日:2021-01-18

    Abstract: 本发明属于水利水电工程领域,具体公开了一种抗高速水流脉动压力破坏能力较强的消力池底板结构缝的修复结构。该修复结构通过刻槽形成上部修复槽和下部修复槽,并在位于下部修复槽底部的结构缝下部处设置有压缝棒,在下部修复槽中设置塑性止水填料,同时在上部修复槽中设置预留有结构缝上部的新浇抗冲磨混凝土,并在新浇抗冲磨混凝土中设置截断结构缝上部的止水部,一方面能够对消力池底板结构缝两侧的冲蚀破坏区进行有效修复,另一方面可以提高修复后结构缝的止水和抗冲蚀能力,使其具有较强的抗高速水流脉动压力破坏能力。

    一种拱坝全坝体的等效应力分析方法

    公开(公告)号:CN107895086A

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201711206117.5

    申请日:2017-11-27

    CPC classification number: G06F17/5004 G06F17/5018 G06F2217/16 G06F2217/78

    Abstract: 本发明公开了一种拱坝全坝体的等效应力分析方法,属于水电站拱坝设计技术领域,提供一种可实现快速计算处理的拱坝全坝体的等效应力分析方法,包括如下步骤:步骤一、开展拱坝应力有限元计算;步骤二、建立拱梁网格;步骤三、计算拱梁网格节点的几何参数;步骤四、插值得到拱梁网格节点的应力;步骤五、计算等效应力。针对拱坝设计中复杂计算模型大量计算工况和方案得到的有限元计算成果,本发明所述的分析方法通过在有限元计算成果数据的基础上采用拱梁网格作为插值网格,将插值网格中的节点作为后续等效应力计算的节点,以实现快速、实用且稳定的等效应力分析计算,切实解决拱坝设计中有限元成果定量评判的问题。

    一种拱坝的拱座抗滑稳定安全度计算方法

    公开(公告)号:CN107391882A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710751503.6

    申请日:2017-08-28

    CPC classification number: G06F17/5004 G06F17/5009

    Abstract: 本发明公开了一种拱坝的拱座抗滑稳定安全度计算方法,涉及拱坝工程技术领域,解决现有方法按拱坝建筑物的级别分别选用剪摩公式或纯摩公式进行拱座稳定分析,没有考虑滑移面的受力及破坏特性,导致安全度计算结果失真而引起的工程风险或工程不经济问题。本发明采用的方案是:首先确定滑块的滑移模式为双滑模式或单滑模式,然后确定各阻滑面承受荷载后的破坏类型为抗剪断破坏或抗剪破坏,再组合得到滑块的五种破坏类型,分别选用不同的公式进行滑块抗滑稳定计算,最后根据安全裕度系数判断滑块是否稳定并对拱座抗滑稳定安全度进行评价。本发明遵循了岩石力学的基本原理,更真实准确地反映了滑块受力后的变形破坏特性,计算结果的准确度更高。

    拱坝的拱座抗滑稳定安全度计算方法

    公开(公告)号:CN112632670B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202011511064.X

    申请日:2020-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种拱座抗滑稳定安全度计算方法,涉及拱坝工程领域,解决现有拱座抗滑稳定分析中材料性能分项系数的确定过于粗略,导致安全度计算成果失真、工程存在安全风险或不经济的问题,采用的技术方案是:拱坝的拱座抗滑稳定安全度计算方法,首先确定可能滑动的滑块及滑块的滑动面;其次按岩体分类线及结构面范围边界线将可能滑动的滑块的滑动面划分为子区域,分别计算各子区域的面积及材料性能分项系数;再计算滑动面上的滑动力以及垂直于滑动方向的总法向力,对总法向力按各子区域的面积占比分解为各子区域承受的法向力;最后按公式进行拱座滑块是否安全的判断,并计算拱座滑块的抗剪断或抗剪安全度。本发明用于拱座抗滑稳定安全度分析。

    闸墩和束水墩间结构缝的修复结构

    公开(公告)号:CN112431167A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011367803.2

    申请日:2020-11-27

    Abstract: 本发明属于水利水电工程领域,具体公开了一种施工简便且修复后抗冲蚀和抗震动破坏能力较强的闸墩和束水墩间结构缝的修复结构。该修复结构通过在结构缝两侧的闸墩表面和束水墩表面加工形成凿毛槽,并在结构缝中由内而外依次填充隔离材料和密封胶,在凿毛槽中浇筑抗冲磨砂浆,一方面能够对闸墩和束水墩间结构缝两侧的冲蚀破坏区进行有效修复,且施工简便、修复快速,另一方面该修复结构不使用止水件而是通过填充隔离材料后再采用密封胶封填止水,同时浇筑抗冲磨砂浆进行封闭保护,能够减少紊流对结构缝的冲蚀影响,保证闸墩和束水墩的正常运行,且修复过程对闸墩和束水墩的破坏及扰动较小,修复后结构抗冲蚀和抗震动破坏能力较强。

    沥青心墙基座及其施工方法

    公开(公告)号:CN105239535B

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201510650774.3

    申请日:2015-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种沥青心墙基座及其施工方法,其解决了以前土石坝在填筑过程中不能够用于过流的问题。该沥青心墙基座,包括基座建基面和基座本体;所述基座建基面设置在基岩上,所述基座本体设置在基座建基面上,且基座本体顶部的水平高度比坝体建基面的水平高度高。该方法用于施工上述的沥青心墙基座。该基座中基座本体顶部的水平高度高于坝体建基面的水平高度,因此,该基座高出坝体建基面部分能够保护坝体下部断面的安全,所以土石坝在填筑过程中能够进行过流,进而降低了上游设置围堰的高度,减少了导流洞的数量,节省了投资,节约了工期,优化了枢纽布置。

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