【摘 要】
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随着国家能源体系向大力发展水电能源的方向倾斜,水工建筑物的设计、建造及其安全性也受到极大重视。混凝土重力坝作为重要的水利设施,其抗震检验和核算是重中之重,因此,本文以某水电站碾压混凝土重力坝为对象,展开了多次主余震下混凝土重力坝累积疲劳损伤破坏的研究,水力劈裂效应和坝体失稳也被纳入了研究的范畴,主要工作内容包括:1、利用ABAQUS有限元软件建立该重力坝的坝体—基岩三维模型,对重力坝进行模态分析,
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随着国家能源体系向大力发展水电能源的方向倾斜,水工建筑物的设计、建造及其安全性也受到极大重视。混凝土重力坝作为重要的水利设施,其抗震检验和核算是重中之重,因此,本文以某水电站碾压混凝土重力坝为对象,展开了多次主余震下混凝土重力坝累积疲劳损伤破坏的研究,水力劈裂效应和坝体失稳也被纳入了研究的范畴,主要工作内容包括:1、利用ABAQUS有限元软件建立该重力坝的坝体—基岩三维模型,对重力坝进行模态分析,计算坝体自振频率,求得阻尼系数等关键参数。2、对该重力坝进行线弹性计算,对坝体位移、混凝土应力及弹性应变等参量做出了分析;在坝体上选取控制点,提取控制点的参量时程曲线,并分析了坝体的受力及应变发展,找出了坝体潜在损伤破坏区,提出了有效的抗震加固措施。3、以Koyna大坝为研究对象,采用混凝土塑性损伤模型定义坝体混凝土,计算Koyna大坝在0.415g地震波下的损伤破坏情况,将模拟结果与文献对比,以此验证混凝土塑性损伤模型对本课题的适用性。4、分别以三条实测地震波对该重力坝做动力分析,计算0.5g主震对坝体作用的结果,在坝体主震受损的基础上继续加载单次或多次余震,直至坝体形成贯穿性裂缝,然后建立新的模型,分析坝体的滑移失稳。5、设置两类工况来研究余震对该重力坝损伤的影响,一类是无水力劈裂的余震作用,另一类是水力劈裂和余震的共同作用,根据两类工况下坝体的损伤位置、波及范围、损伤量大小、混凝土裂缝发展,来分析余震及水力劈裂对重力坝累积疲劳损伤破坏的影响。本文的研究成果对推演混凝土重力坝疲劳损伤破坏的累积和发展具有一定参考意义,从混凝土应变的角度对重力坝的损伤破坏程度做出了评价,以本文的研究成果为基础,可以由测量得到的混凝土应变来推算结构的安全性和稳定性。但由于地震作用和重力坝动力响应的复杂性,以及对某些影响因素的考虑不周,数值模拟结果难免会存在不足,因此还需深入研究。
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