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石壩的案例

【CAE案例】基于結(jié)構(gòu)有限元和強度折減法的非均質(zhì)土石壩穩(wěn)定性分析
對于非均質(zhì)的土石壩,常采用強度折減法進行非線性穩(wěn)定性分析。
水利工程中土石壩的質(zhì)量控制技術(shù)要點
一、碾壓式土石壩 1、施工質(zhì)量控制要點 (1)施工單位在土石壩施工中積極推行全面質(zhì)量管理,并加強人員培訓(xùn),建立健全各級責(zé)任制,以保證施工質(zhì)量達到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、工程安全可靠與經(jīng)濟合理。(2)施工人員必須對質(zhì)量負(fù)責(zé),做好質(zhì)量管理工作,實行自檢、互檢、交接班檢查的制度。施工單位必須建立健全施工質(zhì)量保證體系,并設(shè)立在施工主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下的專職質(zhì)量檢查機構(gòu)。并不斷檢查質(zhì)量保證體系落實情況及人員、儀器設(shè)備等情況。 一、碾壓式土石壩 1、施工質(zhì)量控制要點 (1)施工單位在土石壩施工中積極推行全面質(zhì)量管理,并加強人員培訓(xùn),建立健全各級責(zé)任制,以保證施工質(zhì)量達到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、工程安全可靠與經(jīng)濟合理。 (2)施工人員必須對質(zhì)量負(fù)責(zé),做好質(zhì)量管理工作,實行自檢、互檢、交接班檢查的制度。施工單位必須建立健全施工質(zhì)量保證體系,并設(shè)立在施工主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下的專職質(zhì)量檢查機構(gòu)。并不斷檢查質(zhì)量保證體系落實情況及人員、儀器設(shè)備等情況。 (3)教育質(zhì)檢人員和施工人員都必須樹立“預(yù)防為主”和“質(zhì)量第一”的觀點;雙方必須密切配合,控制每一道工序的操作質(zhì)量,防止發(fā)生質(zhì)量事故。 (4)施工單位在制訂施工技術(shù)措施、確定施工方法和施工工藝時,應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場實際情況同時制訂每一工序的質(zhì)量指標(biāo)。施工中必須使前一工序向下一工序提交合格的產(chǎn)品,從而保證成品的總體質(zhì)量。施工單位應(yīng)組織施工、質(zhì)檢以及設(shè)計、地質(zhì)等有關(guān)人員逐項落實施工技術(shù)措施后,方可開工。 (5)質(zhì)量控制應(yīng)按國家和部頒發(fā)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、工程的設(shè)計和施工圖、技術(shù)要求以及工地制定的施工規(guī)程進行。質(zhì)量檢查部門對所有取樣檢查部位的平面位置、高程、檢驗結(jié)果 等均應(yīng)如實記錄,并逐班、逐日填寫質(zhì)量報表,分送有關(guān)部門和負(fù)責(zé)人。質(zhì)檢資料必須妥善保存,防止丟失,嚴(yán)禁自行銷毀。
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ADINA中等價線性法計算土石壩動力響應(yīng)的一點摸索
ADINA中等價線性法計算土石壩動力響應(yīng)的一點摸索.part2.rar ADINA中等價線性法計算土石壩動力響應(yīng)的一點摸索.part1.rar
水利工程中土石壩的質(zhì)量控制技術(shù)要點
一、碾壓式土石壩 1、施工質(zhì)量控制要點 (1)施工單位在土石壩施工中積極推行全面質(zhì)量管理,并加強人員培訓(xùn),建立健全各級責(zé)任制,以保證施工質(zhì)量達到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、工程安全可靠與經(jīng)濟合理。(2)施工人員必須對質(zhì)量負(fù)責(zé),做好質(zhì)量管理工作,實行自檢、互檢、交接班檢查的制度。施工單位必須建立健全施工質(zhì)量保證體系,并設(shè)立在施工主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下的專職質(zhì)量檢查機構(gòu)。并不斷檢查質(zhì)量保證體系落實情況及人員、儀器設(shè)備等情況。 一、碾壓式土石壩 1、施工質(zhì)量控制要點 (1)施工單位在土石壩施工中積極推行全面質(zhì)量管理,并加強人員培訓(xùn),建立健全各級責(zé)任制,以保證施工質(zhì)量達到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、工程安全可靠與經(jīng)濟合理。 (2)施工人員必須對質(zhì)量負(fù)責(zé),做好質(zhì)量管理工作,實行自檢、互檢、交接班檢查的制度。施工單位必須建立健全施工質(zhì)量保證體系,并設(shè)立在施工主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下的專職質(zhì)量檢查機構(gòu)。并不斷檢查質(zhì)量保證體系落實情況及人員、儀器設(shè)備等情況。 (3)教育質(zhì)檢人員和施工人員都必須樹立“預(yù)防為主”和“質(zhì)量第一”的觀點;雙方必須密切配合,控制每一道工序的操作質(zhì)量,防止發(fā)生質(zhì)量事故。 (4)施工單位在制訂施工技術(shù)措施、確定施工方法和施工工藝時,應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場實際情況同時制訂每一工序的質(zhì)量指標(biāo)。施工中必須使前一工序向下一工序提交合格的產(chǎn)品,從而保證成品的總體質(zhì)量。施工單位應(yīng)組織施工、質(zhì)檢以及設(shè)計、地質(zhì)等有關(guān)人員逐項落實施工技術(shù)措施后,方可開工。 (5)質(zhì)量控制應(yīng)按國家和部頒發(fā)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、工程的設(shè)計和施工圖、技術(shù)要求以及工地制定的施工規(guī)程進行。質(zhì)量檢查部門對所有取樣檢查部位的平面位置、高程、檢驗結(jié)果 等均應(yīng)如實記錄,并逐班、逐日填寫質(zhì)量報表,分送有關(guān)部門和負(fù)責(zé)人。質(zhì)檢資料必須妥善保存,防止丟失,嚴(yán)禁自行銷毀。
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石壩圖1
石壩滲流研究。
有一起做土石壩滲流研究的鐵子們嗎?可以加個聯(lián)系方式一起討論啊。
有償求一個土石壩滲流穩(wěn)定分析的例子
正在自學(xué)abaqus,有償求一個基于流固耦合的土石壩滲流分析+強度折減的穩(wěn)定分析例子。582368455@qq.com
堤防大壩設(shè)計,七大要點!
四、滲流分析 對于土石壩,因它的壩體材料在一定程度上是透水的,一般允許有限的水流通過其壩體而運動,所以土石壩除研究地基的滲流外,還要研究土石壩壩體中的滲流以及壩體內(nèi)產(chǎn)生的孔隙壓力。 導(dǎo)致大壩災(zāi)難性破壞的原因及基本模式有五種:①溢洪道的泄洪能力不足,洪水漫過原來按不過水壩設(shè)計的壩頂,溢流而下;②壩體連同部分地基沿軟弱面發(fā)生滑移破壞;③壩體因揚壓力過大而沿壩基面滑動;④壩體或壩基因管涌或流土而破壞;⑤壩的上、下邊坡發(fā)生滑移破壞。滲流在后四種模式中起著重要的作用。此外,水庫水的過量滲漏、水庫岸坡的穩(wěn)定性、水庫誘發(fā)地震等,也都與滲流的作用密切相關(guān)。根據(jù)大壩的結(jié)構(gòu)特點和設(shè)計要求,進行如下三方面的計算就可達到選取恰當(dāng)?shù)姆罎B措施和校驗建筑物在滲流作用下是否安全的目的。 (一)確定滲透壓力 對于混凝土壩(或水閘)地基中的有壓滲流,要確定沿建筑物地下輪廓線的滲透壓力分布,計算揚壓力,以便驗算建筑物的穩(wěn)定性。對于土石壩的無壓滲流,應(yīng)確定浸潤線位置和壩體、壩基內(nèi)的滲透力分布,以便驗算壩坡和壩基的穩(wěn)定,確定防滲體(防滲鋪蓋、斜墻、心墻或截水墻等)的長度和厚度等幾何尺寸。 (二)確定滲透坡降(或流速) 首先應(yīng)確定滲流的出逸坡降,驗算出口處有無發(fā)生局部流土和管涌破壞的危險。對于粗細(xì)粒兩層土的交界面,以及壩底與地基的接觸面,則應(yīng)檢驗是否會發(fā)生接觸沖刷和流土。對于土石壩壩體中的各種防滲體,也應(yīng)驗算其抗?jié)B強度是否滿足要求。 (三)確定滲流量 需要計算流入下游地基或排水設(shè)備的滲流量,以便為估算水庫的漏水損失和確定排水設(shè)各提供可靠的設(shè)計依據(jù)。 巖體的滲流問題,實質(zhì)上是通過裂隙介質(zhì)的水的流動問題,要正確計算上述三項指標(biāo)是比較困難的,只能作近似計算。對于某些松散的巖體,以及節(jié)理裂隙發(fā)育且無規(guī)律的巖體,也可視為多孔介質(zhì)進行計算。
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水工建筑物限高是多少?
石壩的土質(zhì)防滲體頂部在設(shè)計靜水位以上的超高,應(yīng)在表2規(guī)定的范圍內(nèi)選取,防滲體頂部高程并應(yīng)不低于校核情況下的靜水位。 表2設(shè)計情況下土石壩土質(zhì)防滲頂部防滲體結(jié)構(gòu)形式超高(m) 嚴(yán)寒地區(qū)土石壩土質(zhì)防滲體頂部的保護層厚度應(yīng)不小于該地區(qū)的凍結(jié)深度。 確定地震區(qū)土石壩頂部超高時,應(yīng)另計入地震壩頂沉陷和地震涌浪高度。地震涌浪高度,可根據(jù)壩前水深和設(shè)計烈度的大小,采用0.5~1.5m。當(dāng)庫區(qū)有可能發(fā)生大體積坍岸或滑坡引起涌浪時,其安全加高應(yīng)進行專門研究。 堤防工程的頂部高程,應(yīng)按設(shè)計洪水位或設(shè)計高潮位加堤頂超高確定。堤頂超高包括設(shè)計波浪爬高、設(shè)計風(fēng)壅增水高度和安全加高三部分。安全加高值應(yīng)不小于表3的規(guī)定。 經(jīng)統(tǒng)一規(guī)劃的堤防體系,其堤頂超高,應(yīng)按制定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)確定。 不過水的臨時性擋水建筑物的頂部高程,應(yīng)按設(shè)計洪水位加波浪高度,再加安全加高確定。安全加高值按表4確定。 過水的臨時性擋水建筑物頂部高程,應(yīng)按設(shè)計洪水位加波浪高度確定,不另加安全加高。 表3堤防頂部安全加高(m) 表4臨時性擋水建筑物安全加高(m) 文章來源:水利工程質(zhì)量周刊
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COMSOL Multiphysics多物理場耦合巖土工程專題線上培訓(xùn)班
(案例五) l 土石壩模型的科學(xué)問題 l 在Abaqus中如何實現(xiàn)庫水位升降條件 l 在Comsol中如何實現(xiàn)庫水位升降條件 l 如何構(gòu)造時空變化函數(shù) l 土石壩的邊界條件 l 如何平衡初始應(yīng)力和初始孔壓 l 如何計算庫水位升降對土石壩變形的影響 l 如何計算庫水位升降過程中土石壩穩(wěn)定系數(shù)的變化 ? 第七講:基于Comsol的邊坡雙重介質(zhì)(孔隙+裂隙)滲流(案例六) l 裂隙巖體滲流存在的問題 l Comsol中裂隙滲流理論 l Comsol中雙重介質(zhì)滲流理論 l 在Comsol中如何實現(xiàn)裂隙巖體雙重介質(zhì)滲流 l 降雨條件下裂隙巖體邊坡雙重介質(zhì)滲流模型 l 如何實現(xiàn)雙重介質(zhì)滲流對裂隙巖體邊坡應(yīng)力變形的影響 ? 第八講:凍融條件下土柱熱-水-力多場耦合模型(案例七) l 凍土研究的工程意義 l 凍融條件下的巖土科學(xué)問題 l 凍融原理 l 如何通過熱-水-力耦合實現(xiàn)凍融過程 l Comsol中熱-水-力三場耦合的實現(xiàn)方式 l 凍融過程的邊界條件設(shè)置 l 凍融條件下土柱變形情況 解疑答惑,創(chuàng)立微信交流群 (由于培訓(xùn)時間有限,還有諸多案例未能展示出來,學(xué)員有想學(xué)的案例模塊可以咨詢招生老師) 04
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基于ABAQUS數(shù)值的混凝土防滲墻內(nèi)力及變形敏感性分析
其中,混凝土防滲墻由于施工簡單和防滲性好的優(yōu)點本廣泛應(yīng)用于土石壩及堆石壩工程中。針對混凝土防滲墻的內(nèi)力及變形影響因素是國內(nèi)外目前研究的熱點與難點。蔣凱樂等[1]基于原位試驗及數(shù)值模擬系統(tǒng)的研究了塑性混凝土防滲墻土反力系數(shù)的計算方法。結(jié)果表明,提出的計算方法可以有準(zhǔn)確的反演塑性混凝土防滲墻土壓力系數(shù),并在時間工程中得到驗證。梁巖等[2]基于三維有限元系統(tǒng)的研究了深槽地基土加固方法對防滲墻的影響。結(jié)果表明,加固砂卵石層地基可顯著降低防滲墻的變形、內(nèi)力及應(yīng)力,顯著提高防滲墻的安全性。侯毅等[3]基于三維有限元研究了花坪河面板堆石壩應(yīng)力變形影響因素。結(jié)果表明,大壩主要受壓應(yīng)力作用,且最大壓應(yīng)力明顯小于混凝土的極限抗壓強度。此外,面板中部主要為受壓狀態(tài),而在兩岸岸坡為受拉狀態(tài),面板發(fā)生張拉變形的垂直縫主要集中在兩岸。孫明權(quán)和常躍[4]采用結(jié)構(gòu)力學(xué)理論系統(tǒng)的研究了影響混凝土防滲墻內(nèi)力及變形的因素。結(jié)果表明,墻端約束形式、基巖強度及壩體材料均會對混凝土防滲墻墻體位移和應(yīng)力產(chǎn)生影響,其中材料參數(shù)是影響防滲墻變形的主要原因。謝江松等[5]基于數(shù)值分析算法,系統(tǒng)的研究石壩防滲墻內(nèi)力與變形特性。結(jié)果表明,在蓄水工況下,防滲墻上、下游側(cè)水平應(yīng)力均為壓應(yīng)力,且隨深度增加而增加。此外,基于數(shù)值計算結(jié)果可對防滲墻進行配筋驗算。 考慮到目前在進行土石壩相關(guān)分析中,大多數(shù)的研究僅針對單一剛度的防滲墻進行研究,本文在前人的基礎(chǔ)上,本文建立數(shù)值計算模型,系統(tǒng)的研究防滲墻變形影響因素。本文的研究可為防滲墻的設(shè)計及優(yōu)化提供工程參考。 1 工程概況與數(shù)值模型 1.1 數(shù)值模型 本文研究的土石壩為典型的III型水利工程。最大壩高+60m, 頂寬10m, 底部最大寬度為250m。根據(jù)鉆孔資料揭示,大壩巖土體由上到下分別為砂卵石層,砂礫石層和弱風(fēng)化基巖層,基巖最要是流紋至斑巖層。
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新書推薦(1)——《工程結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計》
12.1 巖基上混凝土面板堆石壩斷面優(yōu)化設(shè)計 12.2 覆蓋層地基上混凝土面板堆石壩斷面優(yōu)化設(shè)計 12.3 土質(zhì)心墻堆石壩斷面優(yōu)化設(shè)計 12.4 土石壩廣義模糊優(yōu)化設(shè)計 第13章 板梁式高樁碼頭整體優(yōu)化設(shè)計 13.1結(jié)構(gòu)分析原則 13.2高樁碼頭結(jié)構(gòu)的整體優(yōu)化設(shè)計原則 13.3構(gòu)件的局部最優(yōu)化設(shè)計原則 13.4工程算例
石壩圖2
FLAC3D動力分析功能的幾點改進 附FLAC 3D實用教程下載
如在土石壩抗震分析中,對應(yīng)于最大壩高部位的壩體地質(zhì)斷面通常被用來作為工程方案可行性的驗算依據(jù)。不過,以往版本FLAC3D中的自由場邊界技術(shù)會在模型周邊創(chuàng)建完整的自由場網(wǎng)格,因此對計算斷面地平面應(yīng)變性質(zhì)的描述不合理?;蛘哒f,以往FF邊界原則上不適用于利用其開展2.5維FLAC3D模型的動力響應(yīng)分析;FLAC3D V7.0則對該環(huán)節(jié)予以了改進。 a) 以往版本自由場邊界技術(shù) b) 現(xiàn)版本自由場邊界技術(shù) 圖1 自由場邊界技術(shù)對比 圖1利用某土石壩工程平面抗震模型比較了FLAC3D V7.0與以往版本中自由場動力邊界技術(shù)的特點。參考左圖,以往版本自由場邊界將在土石壩斷面周邊創(chuàng)建完整的自由場網(wǎng)格。與此不同,新版本提供對自由場網(wǎng)格創(chuàng)建位置的控制選項,以適應(yīng)基于平面模型的動力響應(yīng)分析要求;如右圖所示,自由場網(wǎng)格僅創(chuàng)建于壩體上下游壩基兩端,經(jīng)進一步對壩軸線方向作位移固定約束處理后,模型沿該方向的平面應(yīng)變行為得到正確定義。 具體而言,F(xiàn)LAC3D V7.0對自由場邊界提供如下命令及選項: zone dynamic free-field keyword keyword: b:b為布爾型變量。當(dāng)b=on時,創(chuàng)建自由場邊界;b=off時,對自由場邊界予以刪除。默認(rèn)b=on; plane-x:僅在法線沿坐標(biāo)系X軸的面位置創(chuàng)建自由場邊界; plane-y:僅在法線沿坐標(biāo)系Y軸的面位置創(chuàng)建自由場邊界。 粘滯阻尼模型 等效線性及完全非線性分析方法是目前開展巖土體動力特性描述及影響分析的兩種主流方法。
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FLAC3D動力分析功能的幾點改進 附講一下Flac3D的局部坐標(biāo)下載
如在土石壩抗震分析中,對應(yīng)于最大壩高部位的壩體地質(zhì)斷面通常被用來作為工程方案可行性的驗算依據(jù)。不過,以往版本FLAC3D中的自由場邊界技術(shù)會在模型周邊創(chuàng)建完整的自由場網(wǎng)格,因此對計算斷面地平面應(yīng)變性質(zhì)的描述不合理。或者說,以往FF邊界原則上不適用于利用其開展2.5維FLAC3D模型的動力響應(yīng)分析;FLAC3D V7.0則對該環(huán)節(jié)予以了改進。 a) 以往版本自由場邊界技術(shù) b) 現(xiàn)版本自由場邊界技術(shù) 圖1 自由場邊界技術(shù)對比 圖1利用某土石壩工程平面抗震模型比較了FLAC3D V7.0與以往版本中自由場動力邊界技術(shù)的特點。參考左圖,以往版本自由場邊界將在土石壩斷面周邊創(chuàng)建完整的自由場網(wǎng)格。與此不同,新版本提供對自由場網(wǎng)格創(chuàng)建位置的控制選項,以適應(yīng)基于平面模型的動力響應(yīng)分析要求;如右圖所示,自由場網(wǎng)格僅創(chuàng)建于壩體上下游壩基兩端,經(jīng)進一步對壩軸線方向作位移固定約束處理后,模型沿該方向的平面應(yīng)變行為得到正確定義。 具體而言,F(xiàn)LAC3D V7.0對自由場邊界提供如下命令及選項: zone dynamic free-field keyword keyword: b:b為布爾型變量。當(dāng)b=on時,創(chuàng)建自由場邊界;b=off時,對自由場邊界予以刪除。默認(rèn)b=on; plane-x:僅在法線沿坐標(biāo)系X軸的面位置創(chuàng)建自由場邊界; plane-y:僅在法線沿坐標(biāo)系Y軸的面位置創(chuàng)建自由場邊界。 粘滯阻尼模型 等效線性及完全非線性分析方法是目前開展巖土體動力特性描述及影響分析的兩種主流方法。
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水利水電工程管理與實務(wù):防滲加固技術(shù)
石壩防滲處理的基本原則是“上截下排”。即在上游迎水面阻載滲水;下游背水面設(shè)排水和導(dǎo)滲,使?jié)B水及時排出。堤防的防滲處理與土石壩基本相同。 一、上游截滲法 1.黏土斜墻法 黏土斜墻法是直接在上游坡面和壩端岸坡修建貼坡黏土斜墻,或維修原有黏土斜墻。這種方法主要適用于均質(zhì)土壩壩體因施工質(zhì)量問題造成嚴(yán)重滲漏;斜墻壩斜墻被水頂穿; 2.拋土和放淤法 這兩種方法用于黏土鋪蓋、黏土斜墻等局部破壞的搶護和加固措施,或當(dāng)岸坡較平坦時堵截繞壩滲漏和接觸滲漏。當(dāng)水庫不能放空時,可用船只裝運黏土至漏水部位,從上向下均勻倒入水中,拋土形成一個防滲層封堵滲漏部位。也可在壩頂用輸泥管沿壩坡放淤或輸送泥漿淤積一層防滲層。 3.灌漿法 當(dāng)均質(zhì)土壩或心墻壩施工質(zhì)量不好,壩體壩基滲漏嚴(yán)重,可采用灌漿法處理。從壩頂鉆孔,分段灌漿,形成一道灌漿帷幕,阻斷滲漏通道。這種方法不用放空水庫,可根據(jù)實際情況選用黏土、水泥、化學(xué)材料等漿液灌漿防滲。 4.防滲墻法 混凝土防滲墻法適用于壩體、壩基、繞壩和接觸滲漏處理。三峽、小浪底工程的上、下游圍堰均采用了混凝土防滲墻防滲。 5.截水墻(槽)法 根據(jù)截水墻的材料,可將其分為黏土截水墻、混凝土截水墻、砂漿板樁以及泥漿截水槽等方式。這類方法適用于土壩壩身質(zhì)量較好,壩基滲漏嚴(yán)重,岸坡有覆蓋層、風(fēng)化層或砂卵石層透水嚴(yán)重的情況。 二、下游排水導(dǎo)滲法 1.導(dǎo)滲溝法 在壩背水坡及其坡腳處開挖導(dǎo)滲溝,排走背水坡表面土體中的滲水。根據(jù)反濾溝內(nèi)反填反濾料的不同,反濾導(dǎo)滲可分為兩種:在導(dǎo)滲溝內(nèi)鋪設(shè)土工織物,其上回填一般的透水料,稱為土工織物導(dǎo)滲溝。 2.貼坡排水法 當(dāng)壩身透水性較強,在高水位下浸泡時間長久,導(dǎo)致背水坡面滲流出逸點以下土體軟化,開挖反濾導(dǎo)滲溝難以成形時,可在背水坡作貼坡反濾導(dǎo)滲。
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comsol學(xué)習(xí)內(nèi)容您一定會感興趣
(案例五) l 土石壩模型的科學(xué)問題 l 在Abaqus中如何實現(xiàn)庫水位升降條件 l 在Comsol中如何實現(xiàn)庫水位升降條件 l 如何構(gòu)造時空變化函數(shù) l 土石壩的邊界條件 l 如何平衡初始應(yīng)力和初始孔壓 l 如何計算庫水位升降對土石壩變形的影響 l 如何計算庫水位升降過程中土石壩穩(wěn)定系數(shù)的變化 ? 第七講:基于Comsol的邊坡雙重介質(zhì)(孔隙+裂隙)滲流(案例六) l 裂隙巖體滲流存在的問題 l Comsol中裂隙滲流理論 l Comsol中雙重介質(zhì)滲流理論 l 在Comsol中如何實現(xiàn)裂隙巖體雙重介質(zhì)滲流 l 降雨條件下裂隙巖體邊坡雙重介質(zhì)滲流模型 l 如何實現(xiàn)雙重介質(zhì)滲流對裂隙巖體邊坡應(yīng)力變形的影響 ? 第八講:凍融條件下土柱熱-水-力多場耦合模型(案例七) l 凍土研究的工程意義 l 凍融條件下的巖土科學(xué)問題 l 凍融原理 l 如何通過熱-水-力耦合實現(xiàn)凍融過程 l Comsol中熱-水-力三場耦合的實現(xiàn)方式 l 凍融過程的邊界條件設(shè)置 l 凍融條件下土柱變形情況 ? 第九講: COMSOL在混凝土耐久性方面運用 n 2-D混凝土多相細(xì)觀骨料模型實現(xiàn) l 研究細(xì)觀骨料模型的意義 l MATLAB中骨料模型的建立(無開裂和開裂) l MATLAB與COMSOL的實時連接 l 如何將MATLAB中生成的幾何模型導(dǎo)入COMSOL ? 細(xì)觀混凝土中氯離子擴散的COMSOL實現(xiàn) l COMSOL中稀物質(zhì)傳遞模塊 l 氯離子傳輸?shù)目刂品匠?l 氯離子擴散過程的邊界條件和初始條件設(shè)置 l 普通混凝土和開裂混凝土中氯離子濃度分布對比 ? 細(xì)觀混凝土中濃度場與反應(yīng)場耦合 l 研究氯離子結(jié)合的意義 l 稀物質(zhì)傳遞模塊結(jié)合項的設(shè)置
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