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1)  vierendeel gravity-arch dam
空腹重力拱坝
2)  gravity hollow dam
空腹重力坝
1.
The analyse of prestress-reinforced gravity hollow dam with fracture mechanics;
预应力加固技术应用于空腹重力坝中的断裂力学分析
2.
It is believed that the fracture mechacics should be used to research the gravity hollow dam by the analysis and computation of the stress of the dam heel.
通过分析空腹重力坝坝踵应力的奇异性,提出采用断裂力学理论对空腹重力坝进行研究。
3)  Hollow gravity dam with an arch in the hollow
空腹设拱坝
4)  gravity arch dam
重力拱坝
1.
A new traverse method for tracing displacement of a gravity arch dam;
新导线法测定重力拱坝位移设计理论分析与模拟计算
2.
Temperature load of arch dam in the current specifications cannot consider the inside temperature′s nonlinear variations of gravity arch dam.
针对目前拱坝规范中温度荷载不能较好地考虑重力拱坝内部温度的非线性变化,由外界气温变化对混凝土内部温度影响的理论分析及坝体温度计测值的综合分析,对年变化温度荷载的计算进行了改进:仅对外界气温变化影响较显著的距坝体外表面10 m左右区域的混凝土温度进行等效,假设中间区域的温度无变化。
3.
On the basis of hydraulic model test of the Kafang Water Project of Yang County, Shaanxi Province, slit type bucket combined with flip bucket for the first time is used in the flood discharge energy dissipation of crest overflow of gravity arch dam.
在陕西洋县卡房水利枢纽水工模型试验研究的基础上 ,首次将窄缝挑坎和扩散挑坎进行有机结合 ,运用在重力拱坝坝面溢流的泄洪消能上 ,充分利用了窄缝挑坎的高效消能和对水舌的灵活导向 ,拓展了窄缝挑坎在重力拱坝坝面溢流消能防冲方面的应
5)  gravity-arch dam
重力拱坝
1.
Analyses on monitored data of gravity-arch dam of Dashankou Hydropower Station and its safety appraisal;
大山口水电站重力拱坝监测资料分析及安全评价
2.
Comprehensive model test of reinforcement scheme is performed for Geheyan gravity-arch dam on the Qingjiang River using geomechanical modeling technique.
本文采用地质力学模型试验技术对清江隔河岩重力拱坝加固方案进行了整体模型试验。
6)  arch gravity dam
重力拱坝
1.
Design of Geheyan arch gravity dam featured by upper gravity dam and lower oblique arch;
隔河岩上重下斜封拱式重力拱坝设计研究
补充资料:空腹拱坝
      沿坝轴线方向设有较大空腹的拱坝。一般这种坝型较厚,常为重力拱坝,故又称空腹重力拱坝。
  
  20世纪60年代葡萄牙修建了高 87m的本波斯塔空腹拱坝。采用这种坝型的主要原因是考虑坝顶溢流,还可节约坝身混凝土体积的11.8%。中国于1977年建成凤滩水电站空腹拱坝,坝高112.5m,为当时世界上同类型坝中最高者。空腹内布置厂房,并在坝顶设置溢洪道。
  
  空腹拱坝是一种新兴坝型,在坝体下部设一较大空腔,其水平宽度及竖直高度均约为坝体剖面宽高的1/3左右。这样对悬臂梁及水平拱系统的刚度均有削弱,相对而言梁系统削弱较少,而对空腹部位的水平拱则削弱较多,使空腹以上梁承担荷载减少,而以下则增加。只要空腹设置得当,拱梁应力及稳定均能满足要求。这种坝型的优点是:①由于梁底部中间约三分之一为空腔,可改善坝底部应力即主要可减小坝踵拉应力;②有利于峡谷地区的枢纽,协调坝体泄洪和厂房布置的矛盾;③有利于坝基排水,可减少坝基渗透压力及浮托力,并可利用空腹在运行时进行监测;④有利于坝体混凝土散热,在一般情况下坝体内可不设纵缝。这种坝型的缺点是结构及体型较为复杂,坝体应力计算分析及施工要增加一定难度。过去有人认为坝体应力计算分析费时且不易准确,在空腔边缘易出现裂缝而危及大坝安全。但通过一些工程的实践及实际运行监测,说明只要坝体体型与空腔形状选择恰当,在空腔边缘不会因出现拉应力而导致混凝土开裂。目前由于电子计算技术的发展,计算速度及精度均有较大幅度的提高,对这种新兴坝型的发展是很有利的。
  

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