2) high RCC gravity dam
高碾压混凝土重力坝
1.
Study on the types of seepage control structures and of high RCC gravity dam;
高碾压混凝土重力坝防渗结构型式研究
2.
A new idea for application of inducing joint technique to construction of longitudinal joint in high RCC gravity dam;
诱导缝技术在高碾压混凝土重力坝纵缝施工中应用的新设想
3.
Concentrated on the questions of temperature control and crack prevention studies on high RCC gravity dams, simulative calculation theories of temperature and stress fields of high RCC gravity dams are systematically studied in theory and practice, the temperature control of Longtan high RCC gravity dam is analyzed and studied in detail.
本文围绕高碾压混凝土重力坝的温控防裂问题,从理论和实践上系统地研究了高碾压混凝土重力坝温度场和徐变应力场的仿真计算理论,并对龙滩高碾压混凝土重力坝的温控问题进行了详细的分析和研究。
3) concrete gravity dam
混凝土重力坝
1.
Study on the integrated dynamic characteristics of a concrete gravity dam;
混凝土重力坝整体动力特性研究
2.
Numerical method for analysis of seismic response of concrete gravity dams;
混凝土重力坝地震响应数值分析方法
3.
Analysis on monitoring data of concrete gravity dam on rock foundation for Daheiting Reservoir;
大黑汀水库岩基混凝土重力坝监测数据分析
4) concrete gravity-arch dam
混凝土重力拱坝
1.
In the light of the selection of dam type of Shigaoshan Reservoir, this paper analyzes the topography, geomorphology and the dam type geology, and selects the plan of concrete gravity-arch dam.
针对石膏山水库坝型的选择,分析了地形地貌和坝型地质条件,选择了混凝土重力拱坝方案。
5) high concrete dam
高混凝土坝
1.
It is important to safely and economically solve flood discharge and energy dissipation during the course of the key layout of high concrete dam hydro-junction.
在高混凝土坝枢纽布置中,安全经济地解决枢纽的泄洪、消能问题对于枢纽布置有重要意义。
2.
The effect of different water loads and different action modes on the high concrete dam\'s displacement component was studied.
研究了高混凝土坝不同水荷载和水荷载的不同作用方式对位移分量的影响,得到结论:①当地基截取范围逐渐增大时,无论作用在地基上的水荷载按面荷载考虑还是按渗流体荷载考虑,都将引起参考基点(倒垂线锚固点或坝踵正下方1倍坝高)的水平位移逐渐增大。
6) RCC gravity dam
碾压混凝土重力坝
1.
Study on effects of transverse joints space on thermal stress of Jinanqiao RCC gravity dam;
横缝间距对金安桥碾压混凝土重力坝温度应力的影响研究
2.
Design of RCC Gravity Dam of Jin anqiao Hydropower Station;
金安桥水电站碾压混凝土重力坝设计
3.
Analysis on potential seepage of RCC gravity dam for Wanyao Reservoir;
碗窑水库碾压混凝土重力坝渗流“疑点”分析
补充资料:非溢流重力坝
非溢流重力坝
non-overflow gravity dam
feiyiliu zhongliba非溢流重力坝(non一overflow gravitydam)坝顶不溢流的重力坝。各种型式的重力坝都可以建为非溢流坝。筑坝材料多用混凝土,中小型工程也可用浆砌块石。 在大多数重力坝枢纽中,于河床中部或主流部分布置溢流重力坝,两侧布置非溢流重力坝与岸坡相接,其间用边墩和导墙隔开(见重力坝图2)。少数工程,如中国刘家峡水电站,由于河谷狭窄,需布置电站厂房,岸边又有适宜条件布置溢洪道,经方案比较,设置了河岸式溢洪道,拦河坝全部为非溢流重力坝。非溢流重力坝可根据调洪预泄、放空水库、排沙等运用要求在坝身布置深式泄水孔。当有坝后厂房时,可穿过坝体布置发电引水管。 非溢流重力坝的坝体设有横缝、纵缝、止水、排水、廊道等(见坝体分缝、止水、坝内排水管、坝内廊道)。进行非溢流重力坝剖面设计时,常先拟定基本剖面,再根据运用和施工要求修改成为实用剖面(见重力坝剖面),然后进行详细的稳定和强度计算(见重力坝应力分析和重力坝抗滑稳定),根据计算结果再进行修正。为减小计算工作量,各国已编制了不少重力坝剖面优化程序,可用电算求解。剖面确定后,再进行分缝、止水、排水、廊道、坝内引水管、深式泄水孔等的设计和计算。对坝基稳定和处理应给予足够重视(见大坝岩基处理)。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条