【摘 要】
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在进行土石坝动力分析时,地震波以什么样的方法在何处输入难以确定,本文首先根据这一难点,利用ANSYS-APDL语言编制地震波数据处理程序,成功地将离散地震波数据导入有限元模型
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在进行土石坝动力分析时,地震波以什么样的方法在何处输入难以确定,本文首先根据这一难点,利用ANSYS-APDL语言编制地震波数据处理程序,成功地将离散地震波数据导入有限元模型分析土石坝动力特性。其次,采用Duncan-Chang双曲线模型,对下坂地土石坝进行了静力有限元分析,得到了坝体的静应力场、静位移场分布;采用等效粘弹性模型和有效的地震输入方式,对下坂地土石坝进行了动力有限元分析,得到了大坝的动应力场、动位移场分布。给出了大坝在地震过程中动应力场、动位移场的变化规律。解决了在深覆盖层问题的分析中遇到的技术型问题,如成功施加了初始应力、设置了接触面单元、对边界条件进行了处理,尽可能的模拟大坝的真实情况。第三,鉴于下坂地大坝覆盖层最大深度达147m,约为坝体总高度的两倍,防渗规模和工程难度为国内外之最,工程设计采用混凝土防渗墙与灌浆帷幕进行防渗处理,数值计算给出了防渗墙的动应力、变形规律。最后,研究了大坝竣工期、水库蓄水期防渗墙的应力和变形随墙体参数的变化而变化的规律,为防渗墙墙体材料的选择提供了理论依据。给出低弹模混凝土防渗墙不仅具有适应覆盖层抗震变形能力,有较高的强度、抗渗能力,同时还具有较强的抗溶蚀性和耐久性,通过优化比较,建议选择弹性模量介于刚性混凝土和塑性混凝土之间的低弹模混凝土,其弹模在2000~3000 MPa之间为宜。
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