1 概述 | 第1-22页 |
1.1 混凝土面板堆石坝的发展及现状 | 第10-13页 |
1.2 混凝土面板堆石坝的特点和优点 | 第13-17页 |
1.3 混凝土面板堆石坝的新进展 | 第17-20页 |
1.4 本文所要研究的内容 | 第20-22页 |
2 芭蕉河水利枢纽工程简介 | 第22-30页 |
2.1 坝体断面设计 | 第24页 |
2.2 坝体填筑材料及分区 | 第24-27页 |
2.3 坝体的防渗结构 | 第27-30页 |
3 坝体及面板三维有限元计算 | 第30-72页 |
3.1 研究背景 | 第30页 |
3.2 ANSYS及其用户可编程特性 | 第30-33页 |
3.2.1 用户可编程特性(UPFs) | 第31-32页 |
3.2.2 ANSYS数据接口 | 第32-33页 |
3.3 计算原理 | 第33-38页 |
3.3.1 土石坝非线性有限元方法 | 第33-34页 |
3.3.2 邓肯—张 E—B模型 | 第34-37页 |
3.3.3 中点增量法 | 第37-38页 |
3.4 计算条件 | 第38-39页 |
3.4.1 三维有限元模型 | 第38-39页 |
3.4.2 计算工况的拟定 | 第39页 |
3.4.3 计算参数 | 第39页 |
3.5 计算结果 | 第39-64页 |
3.5.1 竣工期计算结果 | 第39-52页 |
3.5.2 蓄水期计算结果 | 第52-64页 |
3.6 小结 | 第64-72页 |
3.6.1 坝体结果分析 | 第64-65页 |
3.6.2 面板结果对比分析 | 第65-67页 |
3.6.3 有限元计算结果与实测值对比 | 第67-72页 |
4 芭蕉河面板堆石坝施工特点 | 第72-91页 |
4.1 芭蕉河面板堆石坝施工特点 | 第72-78页 |
4.1.1 混凝土面板防裂措施 | 第72-74页 |
4.1.2 钢筋现场(绑扎)焊接技术 | 第74-75页 |
4.1.3 滑模“全滑升”施工技术 | 第75-77页 |
4.1.4 独具特色的管理方式 | 第77-78页 |
4.2 挤压墙施工技术在芭蕉河面板堆石坝中的应用 | 第78-91页 |
4.2.1 面板堆石坝挤压式边墙技术的产生及其应用发展 | 第78-81页 |
(1) 挤压墙技术的产生 | 第79页 |
(2) 挤压式边墙技术的发展 | 第79-81页 |
4.2.2 芭蕉河挤压式边墙施工技术 | 第81-85页 |
4.2.3 芭蕉河挤压式边墙施工技术经济效益分析 | 第85-88页 |
4.2.4 挤压墙的特点及与传统工艺比较 | 第88-91页 |
5 结语 | 第91-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-101页 |
附录 | 第101页 |