基于流变参数反演的高面板坝长期变形预测
本文关键词: 高面板堆石坝 遗传算法 参数反演 变形预测 出处:《中国农村水利水电》2017年11期 论文类型:期刊论文
【摘要】:堆石体的变形控制是高混凝土面板堆石坝的核心问题,同时由于堆石体流变变形的存在,使后期变形量持续发展,这对面板及趾板等防渗体结构造成很大的安全隐患。反演分析方法是根据现场原位观测资料来确定堆石体的流变参数。由于流变参数较多,通过敏感性分析,选出7个流变参数进行反演,节省计算空间。受自然界物种优胜劣汰的启发,引入遗传算法和有限元正解联合对参数进行筛选,通过复制、交叉、变异操作对参数过滤,和位移监测值适应度高的个体被保留下来,寻求了最优流变参数。以水布垭面板堆石坝为例,采用该方法对流变参数进行了反演分析。反演结果表明,计算值与实测值在数值和变化规律上总体符合较好,反演结果合理可靠且更加高效。使用反演所得的流变参数,对大坝进行长期变形计算,预测2020年左右坝体沉降在合理范围。
[Abstract]:The deformation control of rockfill is the core problem of high concrete face rockfill dam. At the same time, due to the existence of rheological deformation of rockfill, the late deformation continues to develop. The inversion analysis method is based on the in-situ observation data to determine the rheological parameters of rockfill. Because there are many rheological parameters through sensitivity analysis. Seven rheological parameters were selected for inversion to save computing space. Inspired by natural species survival of the fittest, genetic algorithm and finite element forward solution were introduced to screen the parameters. The individuals with high fitness of variation operation parameters and displacement monitoring values were retained and the optimal rheological parameters were sought. Taking Shuibuya face rockfill dam as an example. The inversion analysis of rheological parameters by this method shows that the calculated values are in good agreement with the measured values in general. The inversion results are reasonable, reliable and more efficient. Using the rheological parameters obtained from the inversion, the long-term deformation of the dam is calculated, and the settlement of the dam body is predicted in a reasonable range in 2020 or so.
【作者单位】: 黄河勘测规划设计有限公司;武汉大学;
【基金】:国家自然科学基金面上项目(51579193)
【分类号】:TV641.43;TV698.11
【正文快照】: 1研究背景随着混凝土面板堆石坝坝高从200 m级向300 m级跨越,其堆石体的变形将不可避免地出现较大的增长。我国已建的200 m级高坝中发生了由于堆石体变形过大,导致混凝土面板裂缝偏多、局部挤压破损,周边缝位移值高等病害。因此,如何正确预测坝体在各种工况条件下的变形趋势,
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 张金华;李忠芳;;基于参数反演的库区滑坡灾害预测研究[J];中国水运(下半月);2013年04期
2 谭昌明,徐日庆,龚晓南;土体双曲线本构模型的参数反演[J];浙江大学学报(工学版);2001年01期
3 ;200m级高面板堆石坝技术总结咨询会及其子题通过验收[J];水力发电;2009年06期
4 苏丽群;;“300m级高面板堆石坝适应性及对策研究”及所属研究专题通过验收[J];水力发电;2009年08期
5 薛杰军;徐宏璐;张祥;王瑞骏;;基于灰色理论的高面板堆石坝沉降预测研究[J];电网与清洁能源;2009年09期
6 杨泽艳;周建平;苏丽群;杜效鹄;孙永娟;;300m级高面板堆石坝适应性及对策研究综述[J];水力发电;2012年06期
7 赵敬;;高面板堆石坝变形控制的方法探讨[J];中国水运(下半月);2012年08期
8 刘娟;;“300m级高面板堆石坝安全性及关键技术研究”课题及专题启动会召开[J];水力发电;2012年08期
9 曾俊良;;水电站工程高面板堆石坝施工技术研究[J];门窗;2013年06期
10 吴桂耀,黄宗营;对高面板堆石坝裂缝的认识[J];贵州水力发电;2001年03期
相关会议论文 前10条
1 杨泽艳;;“300m级高面板堆石坝适应性及对策研究”课题简介[A];中国水力发电工程学会水文泥沙专业委员会2007年学术年会暨高面板技术研讨会论文专辑[C];2007年
2 陈琴;徐跃之;陕亮;;气温骤降对高面板堆石坝面板应力的影响[A];水工大坝混凝土材料和温度控制研究与进展[C];2009年
3 张丙印;师瑞锋;;高面板堆石坝面板脱空发展过程及影响因素分析[A];中国土木工程学会第九届土力学及岩土工程学术会议论文集(下册)[C];2003年
4 杨泽艳;周建平;;我国特高面板堆石坝的建设与技术展望[A];土石坝技术——2008年论文集[C];2008年
5 杨泽艳;周建平;苏丽群;杜效鹄;孙永娟;;300m级高面板堆石坝适应性及对策研究综述[A];水库大坝建设与管理中的技术进展——中国大坝协会2012学术年会摘要文集[C];2012年
6 杨泽艳;周建平;苏丽群;杜效鹄;孙永娟;;300m级高面板堆石坝适应性及对策研究综述[A];水库大坝建设与管理中的技术进展——中国大坝协会2012学术年会论文集[C];2012年
7 张岩;朱永国;;猴子岩狭窄河谷高面板堆石坝拱效应及其控制措施研究[A];水库大坝建设与管理中的技术进展——中国大坝协会2012学术年会摘要文集[C];2012年
8 张岩;朱永国;;猴子岩狭窄河谷高面板堆石坝拱效应及其控制措施研究[A];水库大坝建设与管理中的技术进展——中国大坝协会2012学术年会论文集[C];2012年
9 郦能惠;胡庆余;张兴栋;张宗亮;梁树松;;高面板堆石坝面板施工关键技术[A];2002年水工专委会学术交流会议学术论文集[C];2002年
10 杨泽艳;蒋国澄;;洪家渡200m级高面板堆石坝变形控制技术[A];中国水力发电工程学会水文泥沙专业委员会2007年学术年会暨高面板技术研讨会论文专辑[C];2007年
相关硕士学位论文 前10条
1 温少雄;多目标堆石坝参数反演方法研究[D];武汉大学;2017年
2 张冬冬;混凝土重力坝材料参数反演方法研究[D];大连理工大学;2014年
3 邓海峰;高面板堆石坝地震三维动力反应分析[D];三峡大学;2010年
4 张祥;基于灰色系统理论的高面板堆石坝应力及变形预测研究[D];西安理工大学;2009年
5 倪娜;地震作用下高面板堆石坝面板应力与变形的计算方法研究[D];大连理工大学;2000年
6 张葛;强震区高面板堆石坝边坡稳定动力有限元分析方法研究[D];西安理工大学;2010年
7 常峻;基于实时监控的高面板堆石坝施工土石方动态调配研究[D];天津大学;2012年
8 尤华芳;高面板堆石坝应力变形特性及改进措施研究[D];大连理工大学;2009年
9 单宏伟;高面板堆石坝模型参数反演及应力变形分析[D];清华大学;2008年
10 余小孔;高面板堆石坝稳定性分析及断面分区优化[D];西北农林科技大学;2010年
,本文编号:1461401
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/shuiwenshuili/1461401.html