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水電站鋼筋混凝土岔管結(jié)構(gòu)設(shè)計 共有 72 個詞條內(nèi)容

2.3.2 圍巖最小覆蓋層厚度

    在地下襯砌形式選擇中,圍巖有無承擔(dān)內(nèi)水壓力的能力是一個要考慮的重要因素。圍巖承擔(dān)內(nèi)水壓力的能力是指在此壓力作用下圍巖最小覆蓋層是否滿足要求,若不滿足要求,圍巖將產(chǎn)生水力劈裂,則不具備承擔(dān)內(nèi)水壓力的能力。不襯砌...[繼續(xù)閱讀]

水電站鋼筋混凝土岔管結(jié)構(gòu)設(shè)計

2.3.3 襯砌設(shè)計思路

    襯砌形式的選擇與圍巖條件緊密相關(guān),當(dāng)水工隧洞的內(nèi)水外滲會引起一些嚴(yán)重危害時,防滲常常是一個重要因素。另外,隧洞的運行條件、施工方法等也都是襯砌形式選擇要考慮的方面。例如,不襯砌及噴錨襯砌的糙率大,運行中產(chǎn)生的水...[繼續(xù)閱讀]

水電站鋼筋混凝土岔管結(jié)構(gòu)設(shè)計

2.4.1 承載能力極限狀態(tài)

    矩形截面鋼筋混凝土偏心受拉構(gòu)件正截面承載力的計算公式為[14]1. 小偏心受拉計算公式式中 As、A′s——配置在靠近及遠離軸向拉力一側(cè)的鋼筋截面面積;e、e′——軸向拉力N至鋼筋A(yù)s合力點及A′s合力點之間的距離。2. 大偏心受拉計...[繼續(xù)閱讀]

水電站鋼筋混凝土岔管結(jié)構(gòu)設(shè)計

2.4.2 正常使用極限狀態(tài)

    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]

水電站鋼筋混凝土岔管結(jié)構(gòu)設(shè)計

3.1 非線性分析概述

    地下鋼筋混凝土岔管結(jié)構(gòu)是一種復(fù)雜的多重介質(zhì)空間結(jié)構(gòu),要想研究該結(jié)構(gòu)的破壞過程及破壞機理就必須對其進行非線性分析。下面對圍巖、混凝土等材料進行數(shù)值模擬,分析研究地下鋼筋混凝土岔管在施工、運行等工況下,圍巖、襯...[繼續(xù)閱讀]

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3.2 混凝土計算模型

    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]

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3.3 混凝土本構(gòu)模型

    采用非線性本構(gòu)關(guān)系來描述混凝土受壓和受拉時的應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系,采用DruckerPrager屈服準(zhǔn)則。其塑性流動為關(guān)聯(lián)流動,混凝土單軸受壓時的應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系采用Saenz提出的公式[16]:式中 E0——初始彈性模量;Es=σ0/ε0——應(yīng)力達到峰值時的...[繼續(xù)閱讀]

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3.4 混凝土模型的破壞面

    8節(jié)點塊體單元的破壞面為改進的William-Warnke五參數(shù)破壞曲面,需要以下幾個參數(shù)來加以定義: 單軸受拉強度ft,單軸受壓強度fc,雙向受壓強度fcb,以及在某一圍壓σah下的單向受壓強度f2和雙向受壓強度f1。在計算分析過程中,判斷應(yīng)力是否...[繼續(xù)閱讀]

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3.5 壓碎與開裂模擬

    在非線性有限元計算中,當(dāng)應(yīng)力組合達到破壞面時,則單元進入壓碎或開裂狀態(tài)。如果在單軸、雙軸或三軸壓力作用下,某個積分點上的材料失效了,就意味著這個點上的材料壓碎了。單元進入壓碎狀態(tài),則單元剛度為零,且應(yīng)力完全釋放...[繼續(xù)閱讀]

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3.6 鋼筋模型

    一般認為,鋼筋是在順長方向上起作用的,也就是說,認為在鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中,鋼筋是一維的,所以只要采用一維本構(gòu)關(guān)系就可以滿足工程需要了。但是,鋼材的一維本構(gòu)關(guān)系也并非是很簡單的,具有通用性的一維本構(gòu)關(guān)系,一般包括應(yīng)力、...[繼續(xù)閱讀]

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