锦屏高拱坝现场施工温控与进度综合评价研究

锦屏高拱坝现场施工温控与进度综合评价研究

论文摘要

高拱坝位于高山峡谷地区,制约因素众多,包括有限的空间资源、复杂的工序作业、不确定性的自然条件和地质状况等,这使得其施工建设具有长期性、动态性。同时鉴于高拱坝的特点,其对国民经济的发展和人民生命财产的安全具有重大的意义,因此,在施工全过程中,对高拱坝的温度控制和施工进度的实时把握,进而能够对某些不利影响作出及时而准确的调整也就显得尤为重要和必要了。目前,我国数字水利已经有一定的发展了,但对高拱坝施工过程中的研究、应用仍有一些不足,如施工现场温控信息采集、分析技术仍然比较落后,高拱坝进度实时控制研究应用尚在初步阶段,对高拱坝现场温度控制和施工进度之间关系协调研究尚未深入等。本文以锦屏一级高拱坝为实例,研发了现场温控信息采集分析系统并进一步完善了高拱坝施工动态仿真与实时控制系统,最后以若干大坝浇筑单元为对象进行综合评价,以直观的形式展现出温度控制和施工进度之间的复杂关系,本文研究取得如下成果:(1)研发了现场温控信息采集分析系统。能实时采集各种温控信息,同时通过计算机网络实现施工全过程的温控信息统计分析,并能作出相应的预(报)警,最后把反馈信息发送到PDA终端,能够直观的提醒相关人员。使施工管理人员能够直接了解施工现场的实时状况,为锦屏一级大坝混凝土温度控制提供有力保证。(2)进一步完善了高拱坝施工动态仿真与实时控制系统(DSIM_JP)。能够实时根据当前面貌和工程目标动态调整施工措施和施工计划。以锦屏一级高拱坝为例,通过DSIM_JP系统仿真计算,提出调整施工计划的方案,并提出若干项施工措施以实现工程目标。(3)建立了大坝浇筑单元温度控制和施工进度的综合量化模型,提出了居于AHP和RSR相结合的评价方法,通过综合评价为大坝浇筑单元进行分档排序,从而为施工决策人员直观的展现出温控和进度之间的复杂关系,有利于决策人员找到两者之间的平衡点,为快速、安全、平稳的完成工程项目提供了有力的科学依据。

论文目录

  • 中文摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 研究背景及意义
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.3 本文研究的主要内容
  • 第二章 现场温控信息采集与分析
  • 2.1 引言
  • 2.2 现场温控信息采集分析系统
  • 2.2.1 系统的开发原则
  • 2.2.2 系统功能设计
  • 2.2.3 系统的总体架构
  • 2.2.4 系统实现
  • 2.3 温控信息的动态采集
  • 2.4 温控信息统计与分析
  • 2.4.1 图表分析
  • 2.4.2 温控信息预报警
  • 2.5 实例分析
  • 2.5.1 锦屏一级工程概况
  • 2.5.2 温控信息采集与分析系统的应用
  • 2.6 本章小结
  • 第三章 现场施工进度实时控制分析
  • 3.1 引言
  • 3.2 高拱坝施工动态实时控制
  • 3.2.1 高拱坝施工实时仿真预测
  • 3.2.2 高拱坝施工实施进度实时控制流程
  • 3.2.3 高拱坝施工进度动态调整
  • 3.3 实例分析
  • 3.3.1 工程施工实时仿真预测
  • 3.3.2 赶工措施优化及调整
  • 3.4 本章小结
  • 第四章 现场温控和进度综合评价分析
  • 4.1 引言
  • 4.2 现场混凝土温控措施
  • 4.2.1 混凝土出机口温度
  • 4.2.2 混凝土入仓温度
  • 4.2.3 混凝土浇筑温度
  • 4.2.4 浇筑层厚及浇筑间歇期
  • 4.2.5 水管分期冷却
  • 4.2.6 表面养护和保护
  • 4.3 现场温控存在的问题
  • 4.3.1 人工骨料
  • 4.3.2 浇筑间歇期
  • 4.3.3 混凝土施工能力
  • 4.3.4 混凝土浇筑
  • 4.3.5 一期冷却
  • 4.3.6 中期冷却
  • 4.3.7 保护及保温
  • 4.4 综合评价方法
  • 4.4.1 综合评价问题的基本要素
  • 4.4.2 综合评价的一般步骤
  • 4.5 层次分析法
  • 4.6 秩和比综合评价法
  • 4.6.1 RSR 法基本概念
  • 4.6.2 RSR 分析原理及步骤
  • 4.7 实例分析
  • 4.7.1 综合评价模型的构建
  • 4.7.2 指标权重的确定
  • 4.7.3 编秩和计算
  • 4.7.4 区间估计
  • 4.7.5 RSR 的比较
  • 4.7.6 RSR 值的分布
  • 4.7.7 分档排序
  • 4.7.8 结论
  • 4.8 本章小结
  • 第五章 结束语
  • 参考文献
  • 发表论文和参加科研情况说明
  • 致谢
  • 相关论文文献

    • [1].分叉型库盘变形及对特高拱坝变形性态的影响[J]. 水利水电科技进展 2019(06)
    • [2].特高拱坝动态安全风险分析系统研发及应用[J]. 水利水运工程学报 2020(01)
    • [3].特高拱坝坝面钢筋抗震效果分析[J]. 人民长江 2020(06)
    • [4].特高拱坝建设管理与施工技术总结与展望[J]. 水力发电 2020(10)
    • [5].成都院“300m级特高拱坝安全控制关键技术及工程应用”荣获国家科学技术进步二等奖[J]. 四川水力发电 2019(01)
    • [6].基于施工期变形监测的特高拱坝力学参数反演研究[J]. 岩土力学 2017(01)
    • [7].渗流场作用的地基变形对高拱坝结构的影响[J]. 地下空间与工程学报 2016(S2)
    • [8].300m级特高拱坝建设关键技术与实践[J]. Engineering 2016(03)
    • [9].特高拱坝有限元网格尺寸与离散误差分析[J]. 固体力学学报 2014(S1)
    • [10].我国特高拱坝的建设成就与技术发展综述[J]. 水利水电科技进展 2015(05)
    • [11].成都院两项科技成果荣获四川省科技进步奖[J]. 水电站设计 2020(02)
    • [12].垫座及扩大基础对高拱坝抗震性能的影响分析[J]. 振动与冲击 2020(18)
    • [13].云南某水电站高拱坝变形监测与分析研究[J]. 中国水运(下半月) 2018(11)
    • [14].基于面板数据格式的特高拱坝变形性态分区方法[J]. 水电能源科学 2016(10)
    • [15].基于有限元等效应力法的高拱坝封拱温度场研究[J]. 水力发电学报 2015(07)
    • [16].300m级高拱坝施工方案和进度[J]. 水电站设计 2013(04)
    • [17].中国特高拱坝建设特点与关键技术问题[J]. 水力发电 2012(08)
    • [18].高拱坝裂缝成因及防治措施[J]. 大坝与安全 2010(04)
    • [19].某高拱坝施工期封拱蓄水高度研究[J]. 水电能源科学 2019(08)
    • [20].强震作用下高拱坝抗震安全分析[J]. 西安理工大学学报 2018(03)
    • [21].锦屏一级高拱坝整体稳定物理与数值模拟综合分析[J]. 水利学报 2017(02)
    • [22].高掺粉煤灰对特高拱坝封拱后坝体温度回升的影响[J]. 中国农村水利水电 2016(11)
    • [23].溪洛渡高拱坝泄洪振动监测系统设计及应用[J]. 水电与抽水蓄能 2020(05)
    • [24].构皮滩水电站高拱坝施工关键技术[J]. 水利水电施工 2013(02)
    • [25].高拱坝施工过程动态仿真系统研究[J]. 水利天地 2013(11)
    • [26].特高拱坝温控标准与措施的优化研究[J]. 水利学报 2012(S1)
    • [27].特高拱坝一级变形预报控制值建立的方法研究[J]. 水利水电技术 2011(06)
    • [28].高拱坝施工期温度应力仿真计算[J]. 水电能源科学 2010(11)
    • [29].高拱坝施工初-中期导流风险模型及应用[J]. 水科学进展 2019(01)
    • [30].不利结构面对高拱坝整体稳定影响及加固分析[J]. 水力发电学报 2019(05)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

    锦屏高拱坝现场施工温控与进度综合评价研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢