一、浅谈预制砼U型薄壳渡槽的施工(论文文献综述)
王坤雪,吴志华,张丽,程霆[1](2021)在《浅谈U型薄壁渡槽除险加固技术方案——以碗窑灌区峡口西干渠渡槽为例》文中认为渡槽是输送渠道水流跨河渠、道路、山冲、谷口等的架空交叉建筑物,我国渡槽工程大部分修建于20世纪60年代左右,经多年运行普遍存在一定的病害情况与安全风险;受限于资金、输水、土地政策等多种原因,大多数病险渡槽并无条件实施拆建。以碗窑灌区峡口西干渠渡槽加固改造为例,针对槽身内外壁碳化锈蚀、局部渗水、裂缝处理等U型薄壁渡槽常见的病险情况提出可供借鉴的除险加固技术方案。
顾强[2](2021)在《小型水工建筑物装配化技术相关问题研究》文中研究说明小型水工建筑物拥有工作条件相近、规模小、数量大、应用面广等特征,因此适宜应用“规格标准化、品种系列化、功能集成化、施工工艺化、材质轻量化、结构组合化、生产工业化”等兼具高质量、高效率、低能耗、经济环保特点的小型装配式水工建筑物。为了加快小型装配式水工建筑物的推广与应用,本文结合2019年江苏省水利科技项目—小型水工建筑物装配化设计与施工技术应用研究(项目编号:2019037),针对小型装配式水工建筑物规格形式繁杂不一、连接砂浆性能不足、经济效益评估欠缺等相关问题进行研究,形成如下成果:(1)为提高小型装配式水工建筑物“标准化、系列化、规格化”水平,以流量为主要变量,根据设计规范计算得出小型装配式水工建筑物规格,并引入模数理念进行一个流量区间对应一种规格的小型装配式水工建筑物规格分级研究。分级成果主要有装配式的梯形渠道6种规格、U形渠道4种规格、倒虹吸管4种规格、箱型倒虹吸3种规格、渡槽3种规格、箱型涵洞3种规格、圆涵洞3种规格、箱型涵闸3种规格、圆涵闸3种规格。(2)为提高装配式水工建筑物连接节点施工工艺水平,提高连接砂浆的力学性能、流动性和经济性。研究一种1d抗压强度达到10MPa、稠度达到90mm、最终抗压强度等级达到M25的改性高性能砂浆。通过掺入聚合物可再分散乳胶粉对水泥砂浆进行改性,试验指标为砂浆流动性与抗压强度。采用正交试验设计,试验因素和试验水平分别为胶砂比1:3、1:4、1:5;硅粉掺量4%、6%、8%;可再分散乳胶粉掺量3%、5%、7%。经过极差分析,得到改性高性能砂浆最优配合比为胶砂比1:3,硅粉掺量6%,可再分散乳胶粉掺量3%,早强减水剂掺量0.1%,消泡剂掺量0.5%,并进行了试验验证。(3)基于全生命周期理论将装配式水工建筑物生命周期划分为决策与设计阶段、预制与运输阶段、吊装与组合阶段、运行与管理阶段、拆除与回收阶段。在上述5个阶段中根据科学性、层次性、整体性、针对性原则初选了 32个经济性评价指标,通过直觉模糊隶属度法进行指标筛选,采用层次分析法确定指标权重集,构建了评价集为“经济差、经济性不足、经济性中等、经济性良好、经济性好”5个等级,最后运用模糊综合评价法对装配式水工建筑物进行经济性综合评价,并结合工程实例对评价指标体系进行了应用,结果表明该评价指标体系具有切实有效的评价效果。
彭成林[3](2020)在《抛物线形搭接装配式渠道结构优化与数值模拟》文中进行了进一步梳理我国是农业大国,全国年用水总量的61.4%用于农业灌溉,并且,基于我国的基本国情考虑,今后的很长一段时间,渠道输水灌溉都将是我国农业灌溉的主要形式。渠道是农田水利工程中的重要组成部分,选择合理的渠道类型不仅能够提高输水效率,减小渠道冻胀破坏,还可以节约土地,降低成本。抛物线形渠道断面接近天然明渠断面,并且由于良好的水力性能和抗冻胀性在我国北方地区开始推广应用。此外,渠道采用现场浇筑施工方式,存在施工速度慢、质量难以控制等问题,而预制装配式渠道在工厂中利用机械预制混凝土构件,现场机械化快速装配式安装,近年来在中小型渠道上迅速推广应用。但是,由于抛物线形搭接装配式渠道的结构特点,采用水力最优断面或实用经济断面进行设计,断面宽深比都过大,不利于渠道结构的稳定运行。因此,有必要寻求一种宽深比较小,适用于装配式的断面形式。本文在抛物线形搭接装配式渠道已有研究的基础上,提出了抛物线形搭接装配式渠道的结构计算方法,推导出了结构内力计算公式,进行了抛物线形搭接装配式渠道的结构优化。主要研究成果如下:(1)根据抛物线形搭接装配式渠道内壁方程,提出采用最小二乘法拟合得到等衬砌厚度的外壁曲线方程;推导出抛物线形搭接装配式渠道结构内力计算公式,提出结构计算和配筋计算方法。(2)以单个渠道预制衬砌构件横向和纵向最易破坏处的拉应力作为目标函数,以流速、断面宽深比、渠道结构承载力、结构抗裂为约束条件,建立结构优化模型,对渠道进行优化;同时,利用线性加权和法将多目标优化模型转换为单目标模型,运用MATLAB优化函数进行求解,得到一种宽深比较小,在结构力学性能上最优,单位长度成本低于水力最优断面和实用经济断面的断面形式。(3)根据抛物线形搭接装配式渠道的结构特性及渠道布置型式,分析搭接结构的力学性能,推导出结构内力计算公式,并以搭接结构自重最小为目标函数,以结构抗裂为约束,建立优化模型。利用改进的混合蛙跳算法对优化模型进行求解,得到搭接结构最优的一种结构型式。(4)利用ANSYS-18.1软件分析了抛物线形搭接装配式混凝土渠道结构的应力和位移分布情况,得到的最大应力值与内力计算公式得到的值最大误差为7.5%,验证了结构优化计算方法的合理性。
张元海,程牧春,蔡世强[4](2019)在《红岭灌区小型渡槽预制装配施工技术》文中指出国内大中型渡槽相关研究百花齐放,从东深供水工程到南水北调工程,从大跨度U型渡槽到预应力加肋矩形预制渡槽,但作为量大面广的水利灌溉工程的小型渡槽,因过流断面小、跨度小等原因,施工技术创新少。在线性灌渠输水建筑物中,渡槽作为关键控制性建筑物,受外围条件和内部因素影响较大,不能生搬大中型渡槽施工经验,小型渡槽施工需因地制宜拟定合适的方案。红岭灌区小型渡槽采用预制吊装渡槽和现场胎槽底座现浇法进行施工,施工质量好、施工进度快、成本低,值得推广。
陈晓光[5](2018)在《南水北调中线一期工程总干渠沙河渡槽段工程》文中认为沙河渡槽是南水北调中线的控制性节点工程之一,也是南水北调综合规模最大的渡槽工程。本文针对沙河渡槽建设中超大型渡槽设计、施工中的关键技术难题开展全面系统的分析研究,解决了沙河渡槽段众多关键技术难题,优化了渡槽设计、指导渡槽施工、节约工程投资、保证了工程安全、质量和工期,在大型渡槽结构选型、U形渡槽空间预应力体系构造、大型薄壳渡槽设计理论和方法、千吨级渡槽预制架设机械化施工、大断面预制渡槽接缝止水技术等诸多方面取得了创新发展,在引调水、灌区等工程中有广阔的推广应用价值,取得了显着的社会经济效益。
熊煦[6](2018)在《毗河供水一期工程多底模造槽机研究及应用》文中研究表明本文结合都江堰灌区毗河供水一期工程施工,简要介绍了U型薄壳渡槽多底模造槽机的研制过程,以及作者在现场造槽机实施过程中总结的一些经验,供类似工程参考借鉴。
曾丽萍,郭竞逸,高奔[7](2017)在《定型钢模预制矩型渡槽施工技术》文中指出在大中型灌区,为了保证施工进度和施工质量,定型钢模预制矩型渡槽工程技术逐渐得到推广。介绍了以定型钢模安装施工技术为核心的地胎模制作、钢筋制作安装、定型钢模安装拆除、混凝土浇筑等主要槽身预制工序及操作要点,表明定型钢模工艺在渡槽工程中的技术应用日渐成熟。南桥渡槽和永圣渡槽拆除重建项目的应用实例表明,定型钢模预制法施工比现浇法施工的效益更好。
彭伟文,汪永剑[8](2017)在《80m跨拱式高架U型薄壳渡槽施工技术》文中研究说明采用"钢管柱+贝雷桁架+扣件式钢管"组合结构作拱肋及槽身施工承重架,保证了高支架安全、稳定;大跨度拱肋设后浇带分段、对称、均衡浇筑,避免了混凝土裂缝的产生;槽身模板采用组合钢桁架及螺杆千斤顶加固,解决了槽身模板定位及调校、内模上浮等问题,采用铰接式分层现装内模,克服了薄壳槽身混凝土振捣难题。在中小型大跨拱式U形薄壳渡槽上具有推广应用价值。
陆伟刚,姚天雯,李东云,徐波[9](2017)在《渡槽式装配U形渠断面设计及结构计算研究》文中指出针对我国田间灌溉渠道的定型化设计,参考小型U形渡槽结构的设计方法,结合渠道的承插式连接设计,设计了UD40、UD50、UD60、UD90系列渡槽式装配U形渠。然后研究了渡槽式装配U形渠的结构计算方法,并分别运用梁理论法和有限元分析法对UD60、UD90的断面设计进行了结构尺寸校核。结果表明,承插式连接方式很好地改进了渡槽式装配U形渠的端部构造,提高了渠道接缝面的抗弯刚度,改善了普通渠道的接缝漏水问题;综合考虑构件预制、运输和施工等因素设计的渡槽式装配U形渠断面及跨度尺寸合理,满足结构受力要求,符合工程实际需要,适合在田间末级灌溉渠道中应用。
蔡华和[10](2017)在《U型薄壳渡槽混凝土开裂脱落处理方法研究》文中提出U型槽是水利水电工程中常用的一种水利学构件,对于预制混凝土U型渡槽,通常采用正置的方式进行预制,但这种方法往往会使混凝土渡槽的底部未捣实而引发混凝土的开裂脱落,导致其中的钢筋生锈,使渡槽结构受到破坏。环氧树脂砂浆和环氧树脂混凝土因拥有良好的粘结性和补强作用而广泛用于此类问题的粘补,本文则以韶山灌区工程中U型渡槽的补强为例进行分析和研究。
二、浅谈预制砼U型薄壳渡槽的施工(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、浅谈预制砼U型薄壳渡槽的施工(论文提纲范文)
(1)浅谈U型薄壁渡槽除险加固技术方案——以碗窑灌区峡口西干渠渡槽为例(论文提纲范文)
1 问题的提出 |
2 工程概况 |
3 存在的主要问题 |
4 针对渡槽缺陷的除险加固方案 |
4.1 过水断面不足 |
4.2 槽身位移 |
4.3 槽身外壁碳化、钢筋锈蚀及局部渗水 |
4.4 槽身内壁局部腐蚀 |
4.5 下部支撑结构的补强加固 |
4.6 渡槽连锁倒塌加固 |
4.7 槽身、排架、横梁的表面裂缝处理 |
4.7.1 表面封堵处理 |
4.7.2 灌浆处理 |
5 结语 |
(2)小型水工建筑物装配化技术相关问题研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
符号说明 |
第1章 绪论 |
1.1 研究背景及研究意义 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 研究意义 |
1.2 相关问题的提出 |
1.3 国内外研究进展 |
1.3.1 水工建筑物装配化技术研究进展 |
1.3.2 装配式水工建筑物砂浆研究进展 |
1.3.3 装配式水工建筑物评价体系研究进展 |
1.4 研究内容和技术路线 |
1.4.1 研究内容 |
1.4.2 技术路线 |
第2章 小型装配式水工建筑物规格分级研究 |
2.1 模数协调理论 |
2.2 小型装配式输水渠道规格 |
2.2.1 装配式渠道设计参数 |
2.2.2 梯形渠道规格分级 |
2.2.3 U形渠道规格分级 |
2.3 小型装配式倒虹吸规格 |
2.3.1 装配式倒虹吸设计参数 |
2.3.2 倒虹吸规格分级 |
2.4 小型装配式渡槽规格 |
2.4.1 装配式渡槽设计参数 |
2.4.2 渡槽规格分级 |
2.5 小型装配式涵洞(涵闸)规格 |
2.5.1 装配式涵洞设计参数 |
2.5.2 涵洞规格分级 |
2.5.3 涵闸规格分级 |
2.6 本章小结 |
第3章 装配式水工建筑物聚合物改性水泥砂浆研究 |
3.1 试验背景 |
3.2 试验内容 |
3.3 试验方案 |
3.3.1 试验材料 |
3.3.2 基准配合比 |
3.3.3 试验设计 |
3.4 试验方法及其成果分析 |
3.4.1 试验方法 |
3.4.2 试验结果 |
3.4.3 试验数据分析 |
3.4.4 试验结果理论分析 |
3.4.5 验证试验 |
3.5 本章小结 |
第4章 装配式水工建筑物经济性评价指标体系研究 |
4.1 经济性评价指标初选 |
4.1.1 经济性评价指标初选原则 |
4.1.2 经济性评价指标初选分析 |
4.2 经济性评价指标筛选 |
4.2.1 指标筛选方法 |
4.2.2 直觉模糊隶属度分析法 |
4.3 评价指标体系构建 |
4.3.1 层次分析法 |
4.3.2 经济性评价指标权重确定 |
4.3.3 经济性评价指标综合评判 |
4.4 工程实证 |
4.4.1 工程概况 |
4.4.2 建立模糊评价矩阵 |
4.4.3 确定综合评价等级 |
4.5 本章小结 |
第5章 总结与展望 |
5.1 总结 |
5.2 展望 |
参考文献 |
附录一: 梯形渠道水力最佳断面计算结果表 |
附录二: 梯形渠道实用经济断面计算结果表 |
附录三: U形渠道水力最佳断面计算结果表 |
附录四: 倒虹吸断面尺寸与水头损失计算结果表 |
附录五: 渡槽断面尺寸与水头损失计算结果表 |
附录六: 箱型涵洞断面尺寸计算结果表 |
附录七: 圆涵洞断面尺寸计算结果表 |
附录八: 经济性评价指标筛选专家问卷调查表 |
附录九: 经济性评价指标评估等级咨询表 |
攻读学位期间取得的研究成果 |
致谢 |
(3)抛物线形搭接装配式渠道结构优化与数值模拟(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 研究目的及意义 |
1.2 国内外研究概况 |
1.2.1 国内外渠道防渗衬砌技术研究概况 |
1.2.2 国内外装配式渠道研究及应用概况 |
1.2.3 国内外装配式渠道结构优化研究概况 |
1.3 存在的问题 |
1.4 研究内容及技术路线 |
1.4.1 研究内容 |
1.4.2 技术路线 |
1.5 本章小结 |
第二章 抛物线形搭接装配式渠道及断面参数计算 |
2.1 抛物线形搭接装配式渠道的特点 |
2.2 抛物线形搭接装配式渠道水力参数计算 |
2.3 渠道外壁曲线方程的计算 |
2.4 实例计算与分析 |
2.5 本章小结 |
第三章 抛物线形搭接装配式渠道渠身结构计算与优化 |
3.1 抛物线形搭接装配式渠道渠身结构内力计算 |
3.1.1 渠道纵向结构内力计算 |
3.1.2 渠道横向结构内力计算 |
3.2 渠道结构配筋计算 |
3.2.1 渠道纵向配筋计算 |
3.2.2 渠道横向配筋计算 |
3.3 抛物线形搭接装配式渠道渠身结构优化 |
3.3.1 目标函数 |
3.3.2 约束条件 |
3.3.3 参数求解 |
3.3.4 线性加权和法 |
3.4 实例计算与分析 |
3.4.1 实例计算 |
3.4.2 对比分析 |
3.5 本章小结 |
第四章 抛物线形搭接装配式渠道搭接结构计算与优化 |
4.1 抛物线形搭接装配式渠道搭接结构内力计算 |
4.1.1 搭接结构自重计算 |
4.1.2 搭接结构内力计算 |
4.2 抛物线形搭接装配式渠道搭接结构优化 |
4.2.1 目标函数 |
4.2.2 罚函数 |
4.2.3 适应度函数 |
4.2.4 混合蛙跳算法 |
4.3 实例计算与对比分析 |
4.3.1 实例计算 |
4.3.2 算法比较 |
4.4 本章小结 |
第五章 抛物线形搭接装配式混凝土渠道结构有限元分析 |
5.1 有限元法的基本原理 |
5.1.1 有限元法的基本概述 |
5.1.2 基于ANSYS的有限元法实现 |
5.2 抛物线形搭接装配式渠道的ANSYS有限元分析 |
5.2.1 建立模型 |
5.2.2 材料属性设置与网格划分 |
5.2.3 施加约束与荷载 |
5.3 结果分析 |
5.3.1 应力结果分析 |
5.3.2 位移结果分析 |
5.4 本章小结 |
第六章 结论与展望 |
6.1 结论 |
6.2 创新点 |
6.3 展望 |
参考文献 |
致谢 |
个人简历 |
(4)红岭灌区小型渡槽预制装配施工技术(论文提纲范文)
1 工程概况 |
2 渡槽施工方案比选 |
3 施工应用实践 |
3.1 预制场平面布置 |
3.2 槽体预制 |
3.3 渡槽下部结构施工 |
3.4 渡槽本体的转运吊装 |
3.5 渡槽附件施工 |
4 实施效果 |
5 结语 |
(6)毗河供水一期工程多底模造槽机研究及应用(论文提纲范文)
1 工程概况 |
2 施工方案对比 |
2.1 满堂脚手架现浇方案 |
2.2 贝雷架桁架现浇方案 |
2.3 预制吊装方案 |
2.4 造槽机机械化现浇筑方案 |
3 造槽机方案研究 |
4 解决思路 |
4.1 支撑受力 |
4.2 如何提高浇筑效率 |
4.3 自动化控制设计 |
5 实际实施情况 |
6 存在的问题及建议 |
6.1 存在问题 |
6.2 后续建议 |
(7)定型钢模预制矩型渡槽施工技术(论文提纲范文)
1 工艺原理 |
2 工法特点及操作要点 |
2.1 工法特点 |
2.1.1 适用范围 |
2.1.2 工艺流程 |
2.2 操作要点 |
2.2.1 地胎模制作 |
2.2.2 钢筋制作安装 |
2.2.3 模板设计 |
2.2.4 模板安装 |
2.2.5 混凝土浇筑 |
2.2.5.1 混凝土配合比 |
2.2.5.2 混凝土拌制及运输 |
2.2.5.3 混凝土浇筑 |
2.2.6 拆模 |
2.2.7 表面处理及养护 |
3 应用实例 |
3.1 漳河灌区四干渠南桥渡槽拆除重建 |
3.2 漳河灌区四干渠永圣渡槽拆除重建 |
3.3 效益分析 |
4 结语 |
(8)80m跨拱式高架U型薄壳渡槽施工技术(论文提纲范文)
1 拱肋高支架施工 |
1.1 支架方案选择 |
1.2 支架结构设计 |
1.3 承重高支架施工 |
2 大跨拱肋施工 |
2.1 拱肋模板施工 |
2.2 钢筋安装 |
2.3 混凝土施工 |
3 槽身施工 |
3.1 模板施工 |
3.2 钢筋施工 |
3.3 混凝土施工 |
4 结论 |
(10)U型薄壳渡槽混凝土开裂脱落处理方法研究(论文提纲范文)
一相关工程概况 |
二对于形成原因的分析 |
三处理方法 |
四处理时应注意的问题 |
五总结: |
四、浅谈预制砼U型薄壳渡槽的施工(论文参考文献)
- [1]浅谈U型薄壁渡槽除险加固技术方案——以碗窑灌区峡口西干渠渡槽为例[J]. 王坤雪,吴志华,张丽,程霆. 浙江水利科技, 2021(03)
- [2]小型水工建筑物装配化技术相关问题研究[D]. 顾强. 扬州大学, 2021(08)
- [3]抛物线形搭接装配式渠道结构优化与数值模拟[D]. 彭成林. 西北农林科技大学, 2020
- [4]红岭灌区小型渡槽预制装配施工技术[J]. 张元海,程牧春,蔡世强. 广东水利水电, 2019(02)
- [5]南水北调中线一期工程总干渠沙河渡槽段工程[A]. 陈晓光. 水利水电工程勘测设计新技术应用, 2018
- [6]毗河供水一期工程多底模造槽机研究及应用[J]. 熊煦. 四川水利, 2018(03)
- [7]定型钢模预制矩型渡槽施工技术[J]. 曾丽萍,郭竞逸,高奔. 水科学与工程技术, 2017(06)
- [8]80m跨拱式高架U型薄壳渡槽施工技术[J]. 彭伟文,汪永剑. 人民珠江, 2017(10)
- [9]渡槽式装配U形渠断面设计及结构计算研究[J]. 陆伟刚,姚天雯,李东云,徐波. 灌溉排水学报, 2017(09)
- [10]U型薄壳渡槽混凝土开裂脱落处理方法研究[J]. 蔡华和. 城市建设理论研究(电子版), 2017(12)