西藏怒江同卡特高拱坝设计及坝体应力变形分析
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-11页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8页 |
1.2 国内外研究现状 | 第8-9页 |
1.2.1 拱坝建设的发展现状 | 第8-9页 |
1.2.2 拱坝的应力变形研究现状 | 第9页 |
1.3 本文的研究目的和主要内容 | 第9-11页 |
2 项目区概况 | 第11-26页 |
2.1 工程概况 | 第11-12页 |
2.2 设计依据 | 第12-14页 |
2.2.1 工程等别、建筑物级别 | 第12页 |
2.2.2 防洪设计标准 | 第12-13页 |
2.2.3 地震设防烈度 | 第13页 |
2.2.4 设计中采用的主要规程规范 | 第13-14页 |
2.3 设计基本资料 | 第14-23页 |
2.3.1 水文资料 | 第14-15页 |
2.3.2 气象 | 第15-17页 |
2.3.3 特征水位 | 第17页 |
2.3.4 岩体力学参数 | 第17-20页 |
2.3.5 主要计算参数 | 第20-21页 |
2.3.6 设计荷载及工况组合 | 第21-23页 |
2.4 拱坝应力控制标准 | 第23-24页 |
2.5 工程地质条件及主要工程地质问题 | 第24-26页 |
2.5.1 工程地质条件 | 第24页 |
2.5.2 主要工程地质问题 | 第24-26页 |
3 拱坝可行性分析与设计 | 第26-35页 |
3.1 同卡水电站特高坝适应性分析 | 第26-30页 |
3.1.1 特高混凝土双曲拱坝可行性初步分析 | 第26-27页 |
3.1.2 特高混凝土面板堆石坝可行性初步分析 | 第27-28页 |
3.1.3 各坝型技术经济比较 | 第28-30页 |
3.2 设计原则 | 第30-31页 |
3.3 坝顶高程确定 | 第31页 |
3.4 拱坝建基面的选择及控制标准 | 第31-32页 |
3.5 体型设计参数 | 第32-35页 |
4 拱梁分载法坝体应力分析 | 第35-48页 |
4.1 基本荷载组合下坝体应力分析 | 第35-44页 |
4.2 特殊荷载组合下坝体应力分析 | 第44-45页 |
4.3 变形模量敏感性分析 | 第45-47页 |
4.4 小结 | 第47-48页 |
5 线弹性有限元法坝体应力分析 | 第48-72页 |
5.1 计算模型 | 第48-49页 |
5.1.1 模型范围 | 第48页 |
5.1.2 单元剖分 | 第48-49页 |
5.1.3 边界约束 | 第49页 |
5.2 计算参数 | 第49-50页 |
5.3 计算荷载与工况 | 第50-51页 |
5.3.1 计算荷载 | 第50页 |
5.3.2 计算工况及荷载组合 | 第50-51页 |
5.4 坝体变形分析 | 第51-59页 |
5.4.1 工况1坝体变形分析 | 第51-53页 |
5.4.2 工况2坝体变形分析 | 第53-55页 |
5.4.3 工况3坝体变形分析 | 第55-57页 |
5.4.4 工况4坝体变形分析 | 第57-59页 |
5.5 坝体应力分析 | 第59-71页 |
5.5.1 工况1坝体应力分析 | 第59-62页 |
5.5.2 工况2坝体应力分析 | 第62-65页 |
5.5.3 工况3坝体应力分析 | 第65-68页 |
5.5.4 工况4坝体应力分析 | 第68-71页 |
5.6 小结 | 第71-72页 |
6 结论及建议 | 第72-73页 |
6.1 结论 | 第72页 |
6.2 建议 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |