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大岗山高拱坝地震动力响应特征分析——以泸定6.8级地震为例
1
作者
高志良
田凌云
+1 位作者
庞磊
褚传奇
《长江科学院院报》
CSCD
北大核心
2024年第6期143-149,163,共8页
为了探究2022年9月5日四川甘孜州泸定县6.8级地震对大岗山高拱坝的影响,根据坝体及坝基上布置的由21台强震仪组成的强震监测系统监测记录,对泸定地震强震监测数据进行了时域和频域分析,总结了大岗山高拱坝在泸定地震中的动力响应规律。...
为了探究2022年9月5日四川甘孜州泸定县6.8级地震对大岗山高拱坝的影响,根据坝体及坝基上布置的由21台强震仪组成的强震监测系统监测记录,对泸定地震强震监测数据进行了时域和频域分析,总结了大岗山高拱坝在泸定地震中的动力响应规律。分析结果表明:泸定地震时坝顶与两岸坝肩的位移与加速度较大,加速度峰值最大为576.6 cm/s~2,位于坝顶6^(#)坝段;大岗山高拱坝对频率范围为0.5~8 Hz的地震动响应最为明显;坝体高程对地震动响应具有放大效应,且顺河向加速度峰值放大该效应最明显。震后大坝运行状态稳定,整体受地震影响较小,但坝肩及两岸边坡处需引起重视。研究成果可为类似拱坝的安全运行提供参考。
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关键词
泸定地震
时域特征
频域特征
放大效应
大岗山高拱坝
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职称材料
大岗山高拱坝坝肩刚体弹簧元抗滑稳定分析
被引量:
4
2
作者
殷荣岗
张建海
刘喜康
《水利与建筑工程学报》
2012年第3期121-125,共5页
为研究大岗山高拱坝的坝肩抗滑稳定性,采用刚体弹簧元法对大岗山高拱坝坝肩滑块稳定性展开研究,并与刚体极限平衡法成果进行对比。计算结果表明,水推力是影响滑块稳定性的主要因素,摩擦系数较凝聚力对滑块的稳定性影响更为显著,相比刚...
为研究大岗山高拱坝的坝肩抗滑稳定性,采用刚体弹簧元法对大岗山高拱坝坝肩滑块稳定性展开研究,并与刚体极限平衡法成果进行对比。计算结果表明,水推力是影响滑块稳定性的主要因素,摩擦系数较凝聚力对滑块的稳定性影响更为显著,相比刚体极限平衡法,二者滑块抗滑稳定安全系数规律一致,刚体弹簧元计算考虑了坝体与地基的相互作用和坝基的地质特征,结果更为合理。
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关键词
大岗山高拱坝
刚体弹簧元法
坝肩滑块
稳定系数
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职称材料
大岗山水电站高拱坝泄洪消能技术研究
被引量:
10
3
作者
刘翔
刘丽娟
陈林
《水力发电》
北大核心
2015年第7期39-42,51,共5页
大岗山水电站的泄洪消能具有河谷狭窄,泄洪流量大,下游河道转弯导致消能水垫长度有限的特点。合理布置泄洪建筑物,解决下游消能防冲问题是该电站设计的关键技术问题之一。介绍了大岗山水电站分散泄洪、分区消能的设计思想及相应设计方...
大岗山水电站的泄洪消能具有河谷狭窄,泄洪流量大,下游河道转弯导致消能水垫长度有限的特点。合理布置泄洪建筑物,解决下游消能防冲问题是该电站设计的关键技术问题之一。介绍了大岗山水电站分散泄洪、分区消能的设计思想及相应设计方案和试验成果。
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关键词
高拱坝
泄洪消能
方案
大岗山水电站
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职称材料
大岗山水电站高拱坝施工进度优化研究
被引量:
7
4
作者
关涛
任炳昱
+1 位作者
王凤莲
钟登华
《水力发电》
北大核心
2015年第7期63-67,共5页
大岗山水电站混凝土高拱坝施工过程受地形地质条件、坝体结构形式、施工工艺、浇筑机械及施工材料等诸多因素影响,使得施工进度计划安排和资源优化配置非常复杂。通过研究开发大岗山水电站高拱坝施工进度动态仿真分析系统,对大坝施工进...
大岗山水电站混凝土高拱坝施工过程受地形地质条件、坝体结构形式、施工工艺、浇筑机械及施工材料等诸多因素影响,使得施工进度计划安排和资源优化配置非常复杂。通过研究开发大岗山水电站高拱坝施工进度动态仿真分析系统,对大坝施工进度进行动态实时仿真分析,提出了与现场生产条件相匹配的最佳资源配置计划和进度计划,合理安排了施工进度计划,实现了对后续施工方案的实时调整与优化。
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关键词
高拱坝
施工
实时仿真
进度优化
大岗山水电站
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职称材料
大岗山高拱坝混凝土无裂缝成因的探讨
5
作者
张陶安
林丹
肖平
《水利水电技术》
CSCD
北大核心
2016年第10期10-14,共5页
大岗山高拱坝坝址区地震基本烈度为Ⅷ度,100年超越概率2%,水平峰值加速度为557.5 gal,其混凝土裂缝控制技术是关键。大岗山拱坝建成后,混凝土无裂缝,坝体无渗漏,真正实现了拱坝混凝土无裂缝的目标。分析原因有以下两方面:(1)混凝土设计...
大岗山高拱坝坝址区地震基本烈度为Ⅷ度,100年超越概率2%,水平峰值加速度为557.5 gal,其混凝土裂缝控制技术是关键。大岗山拱坝建成后,混凝土无裂缝,坝体无渗漏,真正实现了拱坝混凝土无裂缝的目标。分析原因有以下两方面:(1)混凝土设计抗裂指数高、材料性能好,其设计抗裂指数为1.8,施工仿真计算结果达2.2以上;混凝土抗压强度高、弹模低、极限拉伸值大、绝热温升值低、徐变变形较大、自身体积变形较小。(2)仓面施工和温度控制达到了较高的质量水平,对于混凝土抗裂十分有利。
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关键词
大岗山高拱坝
混凝土施工
无裂缝
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职称材料
强震区超高拱坝抗震处理措施设计优化
被引量:
1
6
作者
田秋芬
《水电与新能源》
2023年第8期6-8,共3页
基于大岗山拱坝地质条件复杂、地震烈度高,按照静载设计、动载复核的原则,对大岗山拱坝抗震设计开展了研究。通过计算分析和模型试验,采用布置梁向抗震钢筋、跨缝阻尼器、抗力锚索与坝基薄弱岩体灌浆等工程技术措施,提升了大岗山水电站...
基于大岗山拱坝地质条件复杂、地震烈度高,按照静载设计、动载复核的原则,对大岗山拱坝抗震设计开展了研究。通过计算分析和模型试验,采用布置梁向抗震钢筋、跨缝阻尼器、抗力锚索与坝基薄弱岩体灌浆等工程技术措施,提升了大岗山水电站超高拱坝的抗震稳定安全性。
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关键词
大岗山水电站
强震区
超高拱坝
抗震
设计优化
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职称材料
题名
大岗山高拱坝地震动力响应特征分析——以泸定6.8级地震为例
1
作者
高志良
田凌云
庞磊
褚传奇
机构
国能大渡河流域水电开发有限公司
出处
《长江科学院院报》
CSCD
北大核心
2024年第6期143-149,163,共8页
文摘
为了探究2022年9月5日四川甘孜州泸定县6.8级地震对大岗山高拱坝的影响,根据坝体及坝基上布置的由21台强震仪组成的强震监测系统监测记录,对泸定地震强震监测数据进行了时域和频域分析,总结了大岗山高拱坝在泸定地震中的动力响应规律。分析结果表明:泸定地震时坝顶与两岸坝肩的位移与加速度较大,加速度峰值最大为576.6 cm/s~2,位于坝顶6^(#)坝段;大岗山高拱坝对频率范围为0.5~8 Hz的地震动响应最为明显;坝体高程对地震动响应具有放大效应,且顺河向加速度峰值放大该效应最明显。震后大坝运行状态稳定,整体受地震影响较小,但坝肩及两岸边坡处需引起重视。研究成果可为类似拱坝的安全运行提供参考。
关键词
泸定地震
时域特征
频域特征
放大效应
大岗山高拱坝
Keywords
Luding earthquake
time domain characteristics
frequency domain feature
magnification effect
dagangshan
high
-
arch
dam
分类号
TV642.4 [水利工程—水利水电工程]
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职称材料
题名
大岗山高拱坝坝肩刚体弹簧元抗滑稳定分析
被引量:
4
2
作者
殷荣岗
张建海
刘喜康
机构
四川大学水力学及山区河流开发与保护国家重点实验室
四川大学水利水电学院
出处
《水利与建筑工程学报》
2012年第3期121-125,共5页
文摘
为研究大岗山高拱坝的坝肩抗滑稳定性,采用刚体弹簧元法对大岗山高拱坝坝肩滑块稳定性展开研究,并与刚体极限平衡法成果进行对比。计算结果表明,水推力是影响滑块稳定性的主要因素,摩擦系数较凝聚力对滑块的稳定性影响更为显著,相比刚体极限平衡法,二者滑块抗滑稳定安全系数规律一致,刚体弹簧元计算考虑了坝体与地基的相互作用和坝基的地质特征,结果更为合理。
关键词
大岗山高拱坝
刚体弹簧元法
坝肩滑块
稳定系数
Keywords
dagangshan high arch dam
rigid body spring element method
abutment slip body
coefficient ofstability
分类号
TV642.42 [水利工程—水利水电工程]
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职称材料
题名
大岗山水电站高拱坝泄洪消能技术研究
被引量:
10
3
作者
刘翔
刘丽娟
陈林
机构
中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
出处
《水力发电》
北大核心
2015年第7期39-42,51,共5页
文摘
大岗山水电站的泄洪消能具有河谷狭窄,泄洪流量大,下游河道转弯导致消能水垫长度有限的特点。合理布置泄洪建筑物,解决下游消能防冲问题是该电站设计的关键技术问题之一。介绍了大岗山水电站分散泄洪、分区消能的设计思想及相应设计方案和试验成果。
关键词
高拱坝
泄洪消能
方案
大岗山水电站
Keywords
high
arch
dam
flood discharge and energy dissipation
scheme
dagangshan
Hydropower Station
分类号
TV65 [水利工程—水利水电工程]
下载PDF
职称材料
题名
大岗山水电站高拱坝施工进度优化研究
被引量:
7
4
作者
关涛
任炳昱
王凤莲
钟登华
机构
天津大学水利工程仿真与安全国家重点实验室
国电大渡河大岗山水电开发有限公司
出处
《水力发电》
北大核心
2015年第7期63-67,共5页
文摘
大岗山水电站混凝土高拱坝施工过程受地形地质条件、坝体结构形式、施工工艺、浇筑机械及施工材料等诸多因素影响,使得施工进度计划安排和资源优化配置非常复杂。通过研究开发大岗山水电站高拱坝施工进度动态仿真分析系统,对大坝施工进度进行动态实时仿真分析,提出了与现场生产条件相匹配的最佳资源配置计划和进度计划,合理安排了施工进度计划,实现了对后续施工方案的实时调整与优化。
关键词
高拱坝
施工
实时仿真
进度优化
大岗山水电站
Keywords
high
arch
dam
construction
real-time simulation
schedule optimization
dagangshan
Hydropower Station
分类号
TV512 [水利工程—水利水电工程]
TV642.42 [水利工程—水利水电工程]
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职称材料
题名
大岗山高拱坝混凝土无裂缝成因的探讨
5
作者
张陶安
林丹
肖平
机构
国电大渡河大岗山水电开发有限公司
中国国电集团公司
出处
《水利水电技术》
CSCD
北大核心
2016年第10期10-14,共5页
文摘
大岗山高拱坝坝址区地震基本烈度为Ⅷ度,100年超越概率2%,水平峰值加速度为557.5 gal,其混凝土裂缝控制技术是关键。大岗山拱坝建成后,混凝土无裂缝,坝体无渗漏,真正实现了拱坝混凝土无裂缝的目标。分析原因有以下两方面:(1)混凝土设计抗裂指数高、材料性能好,其设计抗裂指数为1.8,施工仿真计算结果达2.2以上;混凝土抗压强度高、弹模低、极限拉伸值大、绝热温升值低、徐变变形较大、自身体积变形较小。(2)仓面施工和温度控制达到了较高的质量水平,对于混凝土抗裂十分有利。
关键词
大岗山高拱坝
混凝土施工
无裂缝
Keywords
dagangshan high arch dam
concrete construction
crack-free
分类号
TV7 [水利工程—水利水电工程]
X171.4 [环境科学与工程—环境科学]
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职称材料
题名
强震区超高拱坝抗震处理措施设计优化
被引量:
1
6
作者
田秋芬
机构
中国葛洲坝集团第一工程有限公司
出处
《水电与新能源》
2023年第8期6-8,共3页
文摘
基于大岗山拱坝地质条件复杂、地震烈度高,按照静载设计、动载复核的原则,对大岗山拱坝抗震设计开展了研究。通过计算分析和模型试验,采用布置梁向抗震钢筋、跨缝阻尼器、抗力锚索与坝基薄弱岩体灌浆等工程技术措施,提升了大岗山水电站超高拱坝的抗震稳定安全性。
关键词
大岗山水电站
强震区
超高拱坝
抗震
设计优化
Keywords
dagangshan
Hydropower Station
strong earthquake area
super-
high
arch
dam
anti-seismic
design optimization
分类号
TV642.4 [水利工程—水利水电工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
大岗山高拱坝地震动力响应特征分析——以泸定6.8级地震为例
高志良
田凌云
庞磊
褚传奇
《长江科学院院报》
CSCD
北大核心
2024
0
下载PDF
职称材料
2
大岗山高拱坝坝肩刚体弹簧元抗滑稳定分析
殷荣岗
张建海
刘喜康
《水利与建筑工程学报》
2012
4
下载PDF
职称材料
3
大岗山水电站高拱坝泄洪消能技术研究
刘翔
刘丽娟
陈林
《水力发电》
北大核心
2015
10
下载PDF
职称材料
4
大岗山水电站高拱坝施工进度优化研究
关涛
任炳昱
王凤莲
钟登华
《水力发电》
北大核心
2015
7
下载PDF
职称材料
5
大岗山高拱坝混凝土无裂缝成因的探讨
张陶安
林丹
肖平
《水利水电技术》
CSCD
北大核心
2016
0
下载PDF
职称材料
6
强震区超高拱坝抗震处理措施设计优化
田秋芬
《水电与新能源》
2023
1
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职称材料
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