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91.
坝基渗流主要受帷幕结构和防渗性能的影响,当其性态发生改变时可引起渗流场、化学场等的变化,并通过渗流量、扬压力以及溶液化学组分等反映出来。为定量研究幕后此类环境变量与帷幕性态改变之间的联系,建立了坝基渗流—溶解耦合模型反映幕后渗流场和化学场的空间分布,并通过局部和全局敏感性分析方法研究了坝基渗流量、幕后扬压力以及Ca2+浓度等环境变量受帷幕性态变化的影响。结果表明,各环境变量主要受帷幕防渗性能的影响,且该影响呈非线性,此特性也造成局部和全局敏感性分析结果略有不同。从性态参数间相互作用来看,无论对渗流场还是化学场,帷幕防渗性能与其他参数间相互作用较大,而帷幕宽度和深度与其他参数的相互作用较小。研究成果可为大坝防渗提供指导。  相似文献   
92.
泵站建筑物监测系统日益完善,监测点数量众多,传统泵站安全监测主要以单测点变形量为主,不能反映泵站建筑物整体的安全性态。以泵站垂直位移为研究对象,基于面板数据聚类理论和动态时间规整算法,建立一种融合趋势信息的泵站变形相似度指标及度量方法,以定量分析测点间监测序列的相似程度;引入空间关联矩阵,提出考虑泵站测点空间关联性的变形分区方法;在此基础上,构建基于面板数据分析方法的泵站变形测点聚类分析模型。结合南水北调某泵站枢纽,验证了模型的有效性。工程实例表明,所构建模型可以根据泵站面板数据将测点分为4个分区,能够有效描述泵站相应区域的总体变形特征和荷载特点,为泵站建筑物安全监测提供了新方法。  相似文献   
93.
水工混凝土结构健康诊断的预警系统   总被引:12,自引:0,他引:12       下载免费PDF全文
根据预警系统的三维结构原理图,提出了水工混凝土结构健康诊断预警系统的总体结构和内核.在此基础上,研究了预警系统的4个子系统,即数据融合、警源分析、警兆辨识和警情分析.并利用计算机可视化技术研制了可视化的预警系统.  相似文献   
94.
ASP.NET技术在燕山水库智能监测系统开发中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
运用ASP.NET、ADO.NET 访问数据库等技术,并结合三层结构模型架构开发了燕山水库大坝安全智能监测系统.论述了系统模块化结构和面向对象的开发方法及图形绘制、报表制作、分页优化模型、页面间传值方法等系统开发关键技术,并提出了ASP.NET安全性策略,使系统安全性和可靠性更优.  相似文献   
95.
向衍  马福恒  袁辉 《水力发电》2007,33(6):89-92
青海省某水库左右坝上溢洪道于2005年4月28日6:40左右垮塌,造成右副坝垮塌事件。在现场查看的基础上,对水库垮塌坝段的结构变形、渗流性态等进行了计算分析,并对某水库的溃坝原因进行了综合分析。所得结论为,溃坝的主要原因是右副坝上溢洪道底板和边墙与坝体接触部位的裂缝产生的接触渗流,另外,溃坝当日发生的地震加速了大坝失稳。  相似文献   
96.
概述了国内外混凝土坝渗漏溶蚀的现状;从材料学的角度,基于已有试验和理论研究成果,综述了水工混凝土的溶蚀及力学性能衰变特性;从工程结构学的角度,总结了渗漏溶蚀影响下的坝体混凝土力学性能的空间变异规律;归纳了渗漏溶蚀混凝土坝物理力学参数的空间变异性,论述了可描述坝体力学性能空间变异性的随机场模型,及可评价坝体动力性态的随机有限元动力分析方法的研究进展;指出水工混凝土结构渗漏溶蚀机理、渗漏溶蚀混凝土坝力学性能的空间随机场模型、渗漏溶蚀对混凝土坝动力性态的影响评价方法等方面亟待深入研究。  相似文献   
97.
大坝安全评价中的组合融合赋权方法   总被引:2,自引:2,他引:0  
针对大坝安全分析中权重问题,基于Bayes估计提出一种以最小损失函数为原则的融合赋权新型方法,解决了大坝指标权重的不确定性,使确定的权重同时反映主观程度和客观程度。  相似文献   
98.
水利工程除险加固防渗体系主体部分采用了低弹模混凝土防渗墙后,由于水利工程条件的复杂性,对低弹模混凝土防渗墙在实际运行效果评价较为困难.为此,依据水利工程特点及防渗墙内部特性和外界条件,建立了低弹模混凝土防渗墙适应性评价指标体系,旨在为科学和全面地研究低弹模混凝土防渗墙运行性态提供参考和依据.  相似文献   
99.
本文以青铜峡大坝变形观测资料为例 ,依据模糊控制理论 ,研究了用模糊聚类分析法建立复杂结构混凝土坝变形的预测模型。这对综合分析和评价复杂结构混凝土坝的变形性态具有较大的实用价值  相似文献   
100.
以库水位骤变全过程为分析工况,基于非稳定渗流理论,考虑渗透系数与基质吸力之间的非线性关系,研究了典型土石坝工程的非稳定渗流场变化规律和渗透稳定性,并对坝坡瞬态抗滑稳定系数进行了计算。结果表明:水位骤变过程中,坝体处于非稳定渗流状态,浸润线呈突起弯曲状并不断变化,且水位变化速率越快,弯曲越明显;水位骤升阶段,非稳定渗流场等势线整体向上游偏移,对应大坝典型部位的渗透坡降明显大于该水位时稳定渗流场的,且水位上升速率越大,渗透坡降越大,超过允许渗透坡降时可能发生渗透破坏;上游坝坡在非稳定渗流阶段的瞬态稳定安全系数变化较大,水位升高对其稳定有利,水位骤降超静孔隙水压力来不及消散,形成反向渗流,坝坡稳定性降低明显,且水位下降速率越大,稳定性越低。  相似文献   
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