落腳河水電站混凝土岔管結(jié)構(gòu)計算模型邊界條件,如圖4. 2所示。自岔管軸線水平面向下18m的水平底面,施加沿鉛直、岔管軸線水平向、與岔管軸線垂直的水平向三個方向的線位移約束。巖體頂部的斜坡面及下游面按自由面處理。上游...[繼續(xù)閱讀]
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落腳河水電站混凝土岔管結(jié)構(gòu)計算模型邊界條件,如圖4. 2所示。自岔管軸線水平面向下18m的水平底面,施加沿鉛直、岔管軸線水平向、與岔管軸線垂直的水平向三個方向的線位移約束。巖體頂部的斜坡面及下游面按自由面處理。上游...[繼續(xù)閱讀]
在對鋼筋混凝土岔管進行非線性計算分析時,采用了一種專為混凝土、巖石等抗壓能力遠大于抗拉能力的非均勻材料而開發(fā)的單元。這種8節(jié)點的塊體單元是在普通8節(jié)點三維等參單元的基礎(chǔ)上增加了針對混凝土材料參數(shù)和整體式鋼筋...[繼續(xù)閱讀]
樓下河電站為擴建電站,現(xiàn)根據(jù)所提資料研究引水系統(tǒng)岔管,提出鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)方案。樓下河水電站引水系統(tǒng)采用3統(tǒng)鋼筋混凝土岔管結(jié)構(gòu)形式。樓下河水電站引水系統(tǒng)鋼筋混凝土岔管的原設(shè)計為2統(tǒng)卜形岔管的方案,由此對巖石基礎(chǔ)進...[繼續(xù)閱讀]
1.線彈性分析研究采用有限單元法,對鋼筋混凝土岔管結(jié)構(gòu)施工、運行過程進行分析,主要考慮了混凝土岔管結(jié)構(gòu)施工、運行過程中的技術(shù)因素和材料力學(xué)行為變化規(guī)律。對鋼筋混凝土岔管結(jié)構(gòu)設(shè)計理論進行了研究。給出了混凝土施工...[繼續(xù)閱讀]
矩形截面的鋼筋混凝土構(gòu)件,按荷載效應(yīng)的短期組合 (并考慮部分荷載的長期作用的影響) 及長期組合的最大裂縫寬度wmax可分別按下列公式計算:式中 α1——考慮構(gòu)件受力特征的系數(shù); 對偏心受拉構(gòu)件,α1取=1.15;α2——考慮鋼筋表面形狀...[繼續(xù)閱讀]
落腳河水電站鋼筋混凝土岔管結(jié)構(gòu)施工過程分析及設(shè)計理論研究,主要考慮了混凝土岔管結(jié)構(gòu)施工過程中的技術(shù)因素及材料力學(xué)行為的變化規(guī)律,對鋼筋混凝土岔管結(jié)構(gòu)設(shè)計理論研究進行了研究,給出了混凝土施工過程中對結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的...[繼續(xù)閱讀]
1. 混凝土落腳河水電站引水系統(tǒng)混凝土岔管為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),混凝土材料強度等級為C30,泊松比取為μ=0.167,材料的其他性能參數(shù)列在表4.1中。2. 鋼筋落腳河水電站引水系統(tǒng)混凝土岔管為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),鋼筋材料擬采用Ⅱ級鋼筋,其材...[繼續(xù)閱讀]
落腳河水電站位于貴州省西北部烏江流域上游六沖河一級支流的白甫河上,工程壩址坐落在畢節(jié)地區(qū)大方縣雙山鎮(zhèn)境內(nèi)的落腳河段,緊靠321國道,大壩在落腳河大橋下游600m處,電站在大橋上游約300m處。落腳河水電站裝機容量2×10000kW,水庫...[繼續(xù)閱讀]
在計算中考慮了巖體受力最極端的工況2及工況5兩種情況,給出了岔管周圍巖體的應(yīng)力分布云圖。由巖體的應(yīng)力分布云圖中的最大環(huán)向拉應(yīng)力值可以看出 (如表4.5所示),岔管周圍巖體的最大環(huán)向拉應(yīng)力值很低,岔管周圍巖體保證了岔管結(jié)...[繼續(xù)閱讀]
根據(jù)岔管布置形式、制作材料及承受不平衡力的加強方式不同,岔管有多種結(jié)構(gòu)形式。1. 貼邊岔管在主管、支管相貫線兩側(cè)一定范圍內(nèi)用補強板焊貼加固,岔管的不平衡力由管壁和補強板共同承擔(dān)。補強板可以貼在外壁或內(nèi)壁,也可以...[繼續(xù)閱讀]