预应力闸墩论文-涂承义,黄维,吴宏荣,梁金球

预应力闸墩论文-涂承义,黄维,吴宏荣,梁金球

导读:本文包含了预应力闸墩论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:预应力闸墩,锚块,预应力锚索,有限元

预应力闸墩论文文献综述

涂承义,黄维,吴宏荣,梁金球[1](2019)在《沙坪二级水电站预应力闸墩设计及叁维有限元分析》一文中研究指出沙坪二级水电站泄洪闸由于工作弧门的水推力巨大,闸墩采用预应力结构,锚块采用梯形断面,在锚块上游侧伸出一小牛腿与闸墩相连。主锚索在立面上呈扇型布置,共布置5层,其中单个边墩布置3排、单个中墩布置4排;次锚索布置3排,每排4根。采用叁维有限元法对泄洪闸预应力闸墩进行了分析。结果表明:泄洪闸结构具有相当的刚度;应力分布符合一般规律,且大部分区域的应力水平较低,在混凝土的抗拉强度及抗压强度设计值之内;预应力体系布置与吨位选择合理。(本文来源于《人民长江》期刊2019年S2期)

张鹏,张冬冬,程龙,赵亮[2](2019)在《某工程预应力闸墩叁维有限元分析》一文中研究指出文中对某工程预应力闸墩及钢锚块建立ANSYS叁维有限元模型,采用等效荷载法模拟预应力。计算中考虑了预应力闸墩与钢锚块的耦合效应,并通过在两者之间设置接触单元模拟预应力闸墩与钢锚块的接触非线性,重点分析了各计算工况下预应力闸墩混凝土结构的变形及应力。(本文来源于《东北水利水电》期刊2019年08期)

夏可[3](2019)在《预应力闸墩锚块及锚固洞体型研究》一文中研究指出预应力闸墩是大型泄水建筑物弧形闸门的重要支撑结构,锚块和锚固洞是闸墩施加预应力的关键结构,由于锚索预应力的施加,导致锚块和锚固洞产生很大应力。为改善传统锚块和锚固洞周围的受力状况,提高闸墩颈部的预压效果和闸墩结构的稳定性,本文对锚块和锚固洞体型做了较为深入的研究。本文以某工程预应力闸墩中墩为研究对象,采用叁维有限元分析软件,建立预应力闸墩有限元模型,计算分析了不同工况下预应力闸墩的应力分布规律:并通过对空腔式锚块体型的空腔位置、空腔形状及锚块底部与闸墩连接方式等进行研究,优选了较为合理的锚块体型;同时对锚固洞各部位的体型及设计参数等进行系统研究,确定了较为合理的锚固洞体型。主要研究成果及结论如下:(1)通过对拟定的多种空腔式锚块体型方案进行分析发现,空腔位置位于距锚块上游面0.5~2.0m处较为合理;空腔形状取为椭圆形,可有效提高闸墩颈部预压效果,并改善传统空腔表面应力较大问题;锚块底部与闸墩连接方式采用整体式较分离式相比,空腔表面应力不会太大,且在非对称荷载作用下较好的限制了锚块的侧向变形,避免在闸墩颈部产生很大应力。(2)基于多种曲线的几何特性研究了锚固洞各部位的体型,建议将锚固洞体型的顶面设计为一段1/4圆弧曲面,必要时再补充一段平面;底面设计为由一段1/4圆弧曲面和一段平面共同组成:上游面设计为铅直面,可有效降低锚固洞周围拉应力,而且施工简单。(3)分析锚固洞各部位体型设计参数的取值情况发现,锚固洞顶或底面的圆弧曲面既与下游平面相切,又和顶或底面的平面部分相切,其半径太小,会导致顶或底面及周围拉应力过大,太大则应力降幅较小,锚固洞体积过大,对闸墩整体结构受力情况不利;上游铅直面在满足施工要求时,可尽量靠近下游面中心;具体顶或底面的圆弧曲面和平面部分的设计范围,视上游铅直面位置而定。综上所述,合理选择预应力闸墩锚块和锚固洞的体型,能有效改善闸墩结构的受力状况,节省工程投资。(本文来源于《西安理工大学》期刊2019-06-30)

张倩[4](2019)在《对拉式锚固竖井预应力闸墩优化研究》一文中研究指出随着水利事业的发展,高坝水电站在水利工程中发展迅速,其泄水建筑物的工作水头、尺寸也愈来愈大,导致弧门承受较大的推力,为满足混凝土结构承载力极限状态要求,预应力技术的推广遂成必然。本文以某水电工程的对拉式锚固竖井预应力闸墩为研究载体,采用ANSYS软件的APDL参数化设计语言建立预应力闸墩参数化整体模型,研究在正常运行工况(两侧弧门正常挡水)与检修工况(左侧检修门挡水,右侧弧门正常挡水)下锚固竖井关键部位的应力分布;采用子模型分析技术,建立锚固竖井参数化子模型,优化锚固竖井尺寸,研究锚固竖井关键部位各向应力的变化。本文将子模型法与参数化建模优化尺寸技术相结合,为类似大体积复杂模型的局部结构尺寸优化提供参考。本文主要研究内容如下:(1)预应力闸墩整体叁维有限元分析。利用APDL参数化设计语言对锚固竖井的几何尺寸进行参数化设置,建立对拉式锚固竖井预应力闸墩参数化有限元模型,分析在正常运行与检修工况下,锚固竖井顶面、底面以及上下游面的X、Y、Z叁个方向应力的分布规律。由于预应力作用,锚固竖井各关键部位的Y、Z向应力均较大,且Y、Z向最大拉应力分别出现在下游面与下游折坡面相交处、下游折坡面与底面相交处,导致该部位应力较大的原因,一方面是存在一定的应力集中,另一方面受锚固竖井几何尺寸的影响。因此本文对锚固竖井的尺寸进行优化,以降低最大拉应力值。(2)子模型技术可行性分析研究。采用ANSYS软件的优化模块对锚固竖井尺寸实现优化,利用整体模型对局部结构实现优化难以完成,本文采用子模型技术,建立锚固竖井参数化子模型。针对子模型选取合理的切割边界,并利用锚固竖井参数化子模型与整体模型在切割边界上各节点的X、Y、Z向的应力对比验证切割边界的合理性。研究结果表明,锚固竖井子模型与预应力闸墩整体模型在切割边界上的各向应力基本相同,并对锚固竖井子模型关键部位的各向应力与整体模型相对应部位的应力进行比对,发现基本吻合,由此得出锚固竖井参数化子模型的切割边界选取合理。(3)预应力闸墩锚固竖井优化研究。锚固竖井尺寸优化以参数化子模型为载体,以正常运行工况为例,提取锚固竖井在正常运行工况下Z向最大应力为目标函数,以锚固竖井的体积为约束变量,采用零阶优化,对锚固竖井的参数尺寸实现优化,得到最优设计序列。将该组数据进行整理,代入锚固竖井尺寸参数设置预应力闸墩整体模型中,计算在正常运行与检修工况下,各向应力分布。计算结果表明,优化后的尺寸,主要降低了Y、Z向应力,正常运行工况,Y、Z向应力分别降低了0.6 MPa、1.1 MPa,检修工况,Y向应力变化不大,Z向应力也降低了1.1 MPa。结合工程实例,本文综合运用ANSYS软件的参数化语言APDL、子模型技术及结构优化分析模块,对预应力闸墩的锚固竖井结构进行尺寸优化,得到锚固竖井相对最优的尺寸,为该类工程锚固竖井尺寸设计提供依据。与此同时,本文将子模型技术与结构优化设计紧密地结合,实现了锚固竖井局部结构的参数化建模、加载、计算及优化全过程。该技术极大地降低了设计员的工作量,增强了优化结果的准确性,对复杂工程的局部结构尺寸优化设计具有较高的参考价值。(本文来源于《西安理工大学》期刊2019-06-30)

王浩杰,刘晓青[5](2019)在《不同U型锚索布置对预应力闸墩应力与变形的影响》一文中研究指出针对如何选用白鹤滩底孔预应力锚索布置方案,采用叁维有限元子模型方法对不同U型预应力锚索布置方案下的白鹤滩6#底孔闸墩进行应力和位移分析,初步拟定了两种预应力锚索布置方案。综合比较两种方案下典型剖面及典型剖面上的特征点应力变形情况,判断不同预应力锚索布置方案下闸墩结构的安全性。研究结果表明:对于两种不同的锚索布置方案来说,闸墩与大梁结构的应力与位移均未出现不连续和突变,符合工程经验与应力标准,且方案1的安全性能略优于方案2。其研究成果可为布置锚索的大推力预应力闸墩设计提供参考。(本文来源于《水资源与水工程学报》期刊2019年03期)

张艺莹[6](2019)在《基于ANSYS预应力闸墩的流激振动分析和减振措施研究》一文中研究指出目前水工结构的发展趋势是越来越高的工作水头,越来越大的泄洪量以及非常有限的结构尺寸,泄洪闸闸墩需要承受巨大的闸门推力,因此预应力闸墩得到了广泛的运用。一方面,预应力闸墩满足了设计尺寸的不能过大的要求;另一方面,预应力闸墩也满足了能承受闸门传递的巨大推力的要求。预应力闸墩作为重要的泄水建筑物,其安全稳定对水电站的正常运行十分重要。但目前水利枢纽在进行泄水时,大量高速紊流的洪水经过轻型泄水建筑物往往会引起泄水闸闸墩的振动,即流激振动。国内外对因流激振动而造成的水利事故报道屡曝不鲜,设计人员在设计过程中应引起重视。本文通过ANSYS软件,以某位于陕西省旬阳县境内的水电站为研究背景,对其泄洪闸预应力闸墩进行干模态和湿模态分析、动响应特性分析及进行减振加固措施的研究,得到的主要分析计算成果如下:(1)搜集所研究工程的基本资料,确定所需要的计算荷载和计算工况,规划模型的计算范围,通过ansys软件选取合适的单元,建立泄洪闸预应力闸墩的叁维有限元模型。(2)基于有限元理论,对泄洪闸预应力闸墩模型进行干、湿模态分析。并将所搜集的脉动水压力荷载施加于有限元模型之上,通过ANSYS中的瞬态分析模块计算得到预应力闸墩模型的动响应特性。根据相关标准,评判结构的安全稳定性是否符合要求。(3)通过动力吸振的减振原理,设计合适的减振措施。通过ANSYS软件建立减振模型。选取最危险工况进行减振计算,得到减振后预应力闸墩的动力响应,将其计算结果与减振前的预应力闸墩的动响应进行对比分析,其结果表明在闸墩尾部添加动力吸振器是一种可行的减振措施。(本文来源于《华北水利水电大学》期刊2019-06-01)

高开绪,胡冰,高媛,于蓉[7](2019)在《基于ANSYS的某大型水库溢洪闸预应力闸墩叁维有限元分析》一文中研究指出以大型水库溢洪闸预应力闸墩为研究对象,遵循《水工混凝土结构设计规范》(DL/T 5057-2009)的相关规定,对预应力闸墩的承载力和抗裂控制进行计算,并应用大型通用有限元计算软件ANSYS对溢洪闸预应力闸墩进行了叁维应力分析研究,得到了典型工况下的闸墩颈部与型钢牛腿结合部位的混凝土内部应力分布情况,分析结果为水库溢洪闸墩预应力体系的设计与优化提供了依据。(本文来源于《城市建设理论研究(电子版)》期刊2019年14期)

黄涛,展辰辉[8](2019)在《锚块预留槽预应力闸墩结构的二维有限元计算》一文中研究指出锚块预留槽预应力闸墩是一种新型水工结构,由于其可以提高预应力锚索的预压效果,而被广泛运用于国内外的水电工程中。为便于分析预留槽对闸墩应力状态的影响,探讨了采用二维模型进行有限元计算的可行性,并利用单元生死功能计算和分析了不同预留槽位置对闸墩的应力分布状况的影响。计算结果表明,利用二维模型进行预应力闸墩结构的有限元计算能有效提高工程设计的效率,将预留槽设置在锚块中部及靠近颈部的区域更有利于提高预应力锚索的预压效果。(本文来源于《华北水利水电大学学报(自然科学版)》期刊2019年02期)

张云峰,骆莉[9](2019)在《浩口水电站表孔预应力闸墩设计》一文中研究指出浩口水电站大坝表孔采用大型弧门挡水,孔口尺寸为13m×21m,闸墩具有推力大、悬臂长的特点。采用常规钢筋混凝土闸墩难以满足结构安全要求,需要采用预应力来平衡推力。设计采用微倾斜布置锚索,同时为了方便施工采用简单锚块,采用较低的拉锚系数,加快了施工进度,节约了工程投资。(本文来源于《四川水利》期刊2019年01期)

韦海勇,王满玉,冯晓波,李馨馨[10](2018)在《预应力闸墩叁维有限元分析及其优化方案研究》一文中研究指出洋溪水利枢纽工程溢流坝弧门推力达70 000 kN,在国内已建和在建枢纽中位居前列,必须采用预应力闸墩以改善闸墩的应力状态及控制闸墩的变形。采用有限单元法对该工程预应力闸墩进行应力~应变分析,计算对比了3种支承结构形式方案(混凝土深梁式、钢结构深梁式和钢锚块式方案)下预应力闸墩的结构特性和应力状态,据此选取最优方案,并通过优化分析确定了锚索轴向拉力最优设计值。结果表明:钢梁和钢锚块方案中闸墩混凝土拉应力控制效果要优于混凝土深梁方案的控制效果,且钢锚块方案中闸墩颈部压应力分布不均匀,因此选定钢梁方案为优化方案,且建议主锚索轴向拉力控制在3 610 kN。(本文来源于《中国农村水利水电》期刊2018年09期)

预应力闸墩论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

文中对某工程预应力闸墩及钢锚块建立ANSYS叁维有限元模型,采用等效荷载法模拟预应力。计算中考虑了预应力闸墩与钢锚块的耦合效应,并通过在两者之间设置接触单元模拟预应力闸墩与钢锚块的接触非线性,重点分析了各计算工况下预应力闸墩混凝土结构的变形及应力。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

预应力闸墩论文参考文献

[1].涂承义,黄维,吴宏荣,梁金球.沙坪二级水电站预应力闸墩设计及叁维有限元分析[J].人民长江.2019

[2].张鹏,张冬冬,程龙,赵亮.某工程预应力闸墩叁维有限元分析[J].东北水利水电.2019

[3].夏可.预应力闸墩锚块及锚固洞体型研究[D].西安理工大学.2019

[4].张倩.对拉式锚固竖井预应力闸墩优化研究[D].西安理工大学.2019

[5].王浩杰,刘晓青.不同U型锚索布置对预应力闸墩应力与变形的影响[J].水资源与水工程学报.2019

[6].张艺莹.基于ANSYS预应力闸墩的流激振动分析和减振措施研究[D].华北水利水电大学.2019

[7].高开绪,胡冰,高媛,于蓉.基于ANSYS的某大型水库溢洪闸预应力闸墩叁维有限元分析[J].城市建设理论研究(电子版).2019

[8].黄涛,展辰辉.锚块预留槽预应力闸墩结构的二维有限元计算[J].华北水利水电大学学报(自然科学版).2019

[9].张云峰,骆莉.浩口水电站表孔预应力闸墩设计[J].四川水利.2019

[10].韦海勇,王满玉,冯晓波,李馨馨.预应力闸墩叁维有限元分析及其优化方案研究[J].中国农村水利水电.2018

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