用户名: 密码: 验证码:
水电站垫层蜗壳结构特性及厂房结构抗震研究
详细信息    本馆镜像全文|  推荐本文 |  |   获取CNKI官网全文
摘要
垫层蜗壳由于其混凝土结构承担内水压力小,且施工方便、工期较短和造价低,应用前景广泛。我国已建的三峡、拉西瓦和在建的向家坝等单机容量超过700MW的水电站部分机组采用了垫层蜗壳结构型式,这也提出了一系列新的课题,如垫层蜗壳配筋计算问题、配筋原则问题、座环结构受力特性问题、垫层平面铺设范围问题等。另外随着近年来地震活动的日益频繁,位于我国西南地震高发地区的水电站厂房抗震问题受到各方高度关注。本文针对以上问题,以有限元方法为主要分析手段,采用ABAQUS软件,结合多个工程实例,从以下几个方面展开研究:
     (1)为研究“Γ”形框架简化、平面简化和接触摩擦对垫层蜗壳配筋计算的影响,分别采用结构力学法和有限元法对某垫层蜗壳进行计算。计算结果表明,采用平面“Γ”形框架法可能造成计算配筋面积偏小;在考虑接触摩擦的前提下,将蜗壳结构简化为轴对称结构进行初步配筋计算是可行的;对垫层蜗壳结构进行有限元分析时有必要考虑接触摩擦,摩擦系数f应慎重取值。
     (2)现行规范把蜗壳结构归为非杆件体系钢筋混凝土结构并按主拉应力图形面积确定配筋数量存在原则性缺陷,计算出的配筋量往往偏多。本文列出了现行计算方法存在的问题,并具体分析了产生问题的原因,提出了改进配筋计算的原则,引入有限元方法,明确了蜗壳结构应按限裂要求配筋。应用实例表明,局部配筋量减少后混凝土损伤区没有显著变化,钢筋应力增幅很小,改进后的配筋计算原则对优化局部配筋量是合理有效且操作性强的。
     (3)为研究蜗壳和外围混凝土联合受力情况下座环的结构特性,本文结合一实际工程垫层蜗壳结构,采用三维有限元方法,从座环应力、位移和变形以及抗剪性能几个方面分析座环结构。研究结果表明,相比于座环结构强度,位移和变形更应值得重视,垫层变形模量和摩擦系数的大小应该成为座环结构分析的重要考虑因素。座环承受较大的剪力,垫层蜗壳结构设计中不能忽视此问题。
     (4)目前学术界和工程界对如何合理确定蜗壳垫层平面铺设范围尚无统一认识,针对此问题,本文从座环位移变形、座环抗剪性能、机墩结构位移变形和流道结构承受的扭转力比例四个方面讨论了垫层平面铺设范围的确定原则。研究结果表明,若蜗壳结构问题的主要矛盾是座环和机墩位移变形过大,则平面上垫层末端宜设置在蜗壳135°~180°断面之间;若意图改善座环抗剪性能和流道结构受力条件,垫层末端宜设置在蜗壳0°~90°断面之间或270°断面之后。
     (5)为研究行波效应对平面尺寸较大的水电站厂房结构地震响应的影响,探讨对厂房结构抗震合理适用的抗震措施,选取某实际厂房结构,采用时程分析法进行结构动力计算。结果表明当波速不大时(小于1000m/s),考虑行波效应可使厂房结构设计更趋科学合理。在水电站地面厂房中设置粘滞阻尼器是有效的抗震措施,可以增强上游排架和上游墙以及下游排架的抗震能力,但应重点考虑阻尼器支撑高度。
The spiral case with a membrane can resist most of internal water pressure with only a small load being transmitted into the surrounding concrete. This embedding type of spiral case brings convenience of construction, short project duration and low project cost, so it is being applied more and more. For example, some generating units with a unit capacity greater than 700MW adopt this kind of embedding type, including the Three Gorges, Laxiwa and Xiangjiaba hydroelectric power plant in China. Due to these applications, some new problems arise, such as reinforcement calculation of spiral case with a membrane, calculation principle for reinforcement, structural characteristics of stay ring, plane covering range of membrane, etc. Furthermore, with a higher seismicity in recent years, high attention has been given to the earthquake-resistance of hydropower houses located in southwest China with a frequent seismic activity. On account of the aforementioned problems, by means of the finite element method (FEM) using ABAQUS, this dissertation is restricted to the discussion of the following aspects based on some case studies.
     (1) Both structural mechanics and FEM were used to analyze a spiral case with a membrane, in order to study the influencing factors of reinforcement calculation for it. The influencing factors includeΓ-frame simplification, plane simplification and contact friction between spiral case and concrete. It is concluded that theΓ-frame simplification may cause the calculated reinforcement area to be smaller than needed. It is feasible to simplify a spiral case structure as a plane axisymmetric model in the preliminary reinforcement calculation on condition that the contact friction is considered. It is necessary to take the contact friction into consideration in FEM calculation for spiral case with a membrane, and the friction factor should be defined cautiously.
     (2) Spiral case structure is classified as non-member bar reinforced concrete structure in the applicable code. It is improper in principle to calculate reinforcement area according to the area of tensile stress figure, which often causes the calculated reinforcement area to be more than needed. The problem of applicable calculation method was illuminated, and the reason for the problem was analyzed specifically. The principle of improving reinforcement calculation was put forward by using FEM. It is confirmed that crack width restriction should be the requirement for the reinforcement of spiral case structure. The case study shows that the damaged range of concrete does not vary remarkably and the increasing ratio of reinforcing bar stress is small, when the partial reinforcement area is reduced. It is proved that the improved calculation principle of reinforcement is effective and operative for reducing partial reinforcement area.
     (3) In order to analyze the structural characteristics of stay ring on condition that the spiral case and the surrounding concrete jointly resist the internal water pressure, several aspects including stay ring's stress, displacement, deformation and shear capability were studied using three-dimensional FEM, based on a case study of spiral case structure with a membrane. The result shows that great importance should be attached to the stay ring's displacement and deformation other than its structural strength. The membrane's deformation modulus and the friction factor both produce a great effect on the structural characteristics of stay ring. The stay ring resists a great shear, which cannot be ignored in the design of spiral case structure with a membrane.
     (4) The academia and engineering have not reached a consensus on how to determine a proper plane covering range of membrane for spiral case up to now. Four factors including stay ring's displacement and deformation, stay ring's shear capability, generator pedestal's displacement and deformation, flow channel's torsional strength were considered to solve this problem. The result suggests that if the primary design objective of spiral case structure is to control stay ring and generator pedestal's displacement and deformation, the plane covering end of membrane is suitable to be located between 135°cross section and 180°cross section of spiral case. If the primary design objective of spiral case structure is to enhance stay ring's shear capability and improve flow channel's loading condition, the plane covering end of membrane is suitable to be located between 0°cross section and 90°cross section, or after 270°cross section of spiral case.
     (5) In order to study the traveling wave effect on seismic response of hydropower house structure with a large plane scale and discuss the effective aseismic measure, a dynamic structural analysis of an actual powerhouse structure was carried out using time-historic analytical method. The result shows that if the earthquake wave speed at the project site is small (smaller than 1000m/s), the traveling wave effect can be taken into consideration properly to make the structural design of powerhouse more reasonable. It is effective to install some viscous dashpots in the surface hydropower house for its earthquake-resistance. The aseismic measure can help enhance the earthquake-resistance capacity of framed bent and powerhouse wall. The supporting height is of great importance to the earthquake-resistance effect of dashpots.
引文
[1]Fu Shuti, Zhong Jin. Hydropower in China [J]. IEEE Power and Energy Magazine,2008,6(4): 47-51.
    [2]Huang Hailun, Yan Zheng. Present situation and future prospect of hydropower in China [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews,2009,13(6):1652-1656.
    [3]潘家铮.大力开发水电:中国持续发展的必由之路[J].中国三峡,2009,(1):5-12.
    [4]陆佑楣.充分利用、有序开发水能资源的机遇和挑战[J].水力发电学报,2009,28(3):1-4.
    [5]陆佑楣.中国水资源开发要调整步伐有序推进[J].中国三峡,2009,(5):5-11.
    [6]Bhattacharya S C, Jana C. Renewable energy in India:Historical developments and prospects [J]. Energy,2009,34(8):981-991.
    [7]Sternberg R. Hydropower:Dimensions of social and environmental coexistence [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews,2008,12(6):1588-1621.
    [8]Kosnik L. The potential of water power in the fight against global warming in the US [J]. Energy Policy,2008,36(9):3252-3265.
    [9]Ciocci L C. Twenty-first century powerhouse [J]. International Water Power and Dam Construction, 2008,60(6):21.
    [10]Fortin P. Canadian clean [J]. IEEE Power and Energy Magazine,2008,6(4):40-46.
    [11]Williams D. UK hydro-Back on track! [J]. Building Engineer,2008,83(2):26-27.
    [12]Barnes M J. Hydropower in Europe:Current status, future opportunities [J]. Hydro Review Worldwide,2009,17(3):24.
    [13]Vansant C. Hydro and wind power [J]. Hydro Review Worldwide,2009,17(3):2.
    [14]彭程,钱钢粮.21世纪中国水电发展前景展望[J].水力发电,2006,32(2):6-10.
    [15]钱钢粮,严秉忠.中国水力资源及主要特大型水电站规划设想[J].西北水电,2008,(3):4-8.
    [16]张博庭.科学地看待水电站建设与地震[J].中国水能及电气化,2008,(7):12.
    [17]龚国军.地震引发的水电争议与启示[J].中国电力企业管理,2008,(15):32-34.
    [18]马震岳,董毓新.水电站机组及厂房振动的研究与治理[M].北京:中国水利水电出版社,2004.
    [19]汪丽川.浅析岩滩电厂厂房振动现象[J].广西电力技术,1996,(1):26-30.
    [20]汪丽川,宋自灵,李贤通.岩滩电厂机组和厂房振动消除的研究[J].广西电力,2003,(1):1-7.
    [21]宋恩来.红石水电站厂房振动及其加固研究[J].东北电力技术,2003,(1):4-9.
    [22]刘华清.柏香林电站机组与厂房的振动分析[J].云南水力发电,2006,22(5):74-79.
    [23]董毓新,李彦硕.水电站建筑物结构分析[M].大连:大连理工大学出版社,1995.
    [24]马善定,汪如泽.水电站建筑物[M].第2版.北京:中国水利水电出版社,1996.
    [25]练继建,王海军,秦亮.水电站厂房结构研究[M].北京:中国水利水电出版社,2007.
    [26]李仲奎,马吉明,张明.水力发电建筑物[M].北京:清华大学出版社,2007.
    [27]阿辛比尔格B H,阿尔希波夫A M.钢衬钢筋混凝土蜗壳研究[J].伍鹤皋,白建明,译.水电站设计,1993,9(1):87-88.
    [28]阿列克桑德罗夫B Γ,阿尔希波夫A M.萨彦舒申斯克水电站水轮机机座的结构特点[J].刘正启,译.水利水电快报,1999,20(12):26-27.
    [29]利西奇金C E.蜗壳的整体式机组段配筋方式的改进[J].刘正启,译.水利水电快报,2003,24(22):9-11.
    [30]李伯芹,董哲仁.钢板-钢筋混凝土水轮机引水管道及蜗壳的研究概况与发展趋向[J].西北水电,1983,(2):65-81.
    [31]Nigam P S. Design of hydel power stations, an approach [J]. Indian Journal of Power and River Valley Development,1970,20(1):14-23.
    [32]Nigam P S. Load distribution in mass concrete of hydroelectric power stations [J]. Indian Concrete Journal,1971,45(8):336-340,355-357.
    [33]Nigam P S, Jain O P, Kanchi M B. Comparative study of the prevalent design practices for the concrete surrounding spiral case of a hydel power station [J]. Irrigation and Power,1975,32(1):19-36.
    [34]Nigam P S, Jain O P, Kanchi M B. Stresses caused in concrete around spiral case due to generator [J]. Energia Elettrica,1976,53(9):483-492.
    [35]Nigam P S, Jain O P, Kanchi M B. Stresses in concrete around spiral case [J]. ASCE Journal of the Power Division,1976,102(1):95-111.
    [36]Staehle M. Experimental verification of strength calculations for a field-fabricated hydro turbine spiral case [J]. Sulzer Technical Review,1985,67(3):36-39.
    [37]李伯芹.水轮机蜗壳的应力研究[J].水利水电技术,1964,(9):37-42.
    [38]李伯芹.钢衬-钢筋混凝土联合承载结构的光弹性研究[J].水利学报,1985,(7):13-23.
    [39]徐家诗,赵志仁.安康水电站蜗壳外围混凝土结构设计与原型观测研究[J].水力发电,1995,(9):28-34.
    [40]阎力.龙羊峡水电站钢蜗壳与钢筋混凝土联合承载试验应力浅析[J].西北水电,1991,(4):40-47.
    [41]阎力.水电站钢蜗壳与钢筋混凝土联合承载结构试验研究[J].水利学报,1995,(1):57-62.
    [42]秦继章,马善定,伍鹤皋,等.二滩水电站钢蜗壳与外围钢筋混凝土联合受力三维仿真材料模型试验研究[J].水利学报,1999,(6):11-15.
    [43]秦继章,马善定,龚国芝,等.三峡水电站“充水保压”蜗壳三维仿真整体结构模型试验[J].水利学报,2002,(10):33-38.
    [44]陈进,黄薇.三峡水电站蜗壳充水加压模型试验研究[J].水力发电学报,2002,(1):83-88.
    [45]陈进,黄薇.水工钢筋混凝土结构实验和理论[M].武汉:长江出版社,2005.
    [46]张杰,兰道银,何英杰.三峡电站机组蜗壳直埋方案仿真模型试验研究[J].长江科学院院报,2007,24(1):47-50.
    [47]李丹,廖远志,张新宁,等.三峡右岸电站15号机组蜗壳采用直埋方案探讨[J].人民长江,2007,38(8): 17-19.
    [48]蒋逵超.三峡水电站厂房完全联合承载蜗壳结构研究[D].武汉:武汉大学博士学位论文,2007.
    [49]陈琴,林绍忠,张杰.三峡电站直埋式蜗壳结构试验模型的非线性有限元分析[J].长江科学院院报,2007,24(2):51-54.
    [50]张存慧,张运良,马震岳.上下部结构对直埋式蜗壳静力特性的影响[J].水电能源科学,2008,26(5):107-109.
    [51]何勇,伍鹤皋,李杰,等.瀑布沟水电站充水保压蜗壳结构模型试验[J].天津大学学报,2009,42(5):400-406.
    [52]何勇.瀑布沟水电站厂房充水保压蜗壳结构特性研究[D].武汉:武汉大学博士学位论文,2009.
    [53]张启灵,伍鹤皋.蜗壳结构模型试验数据后处理程序开发研究[J].中国农村水利水电,2006,(9):140-142.
    [54]刘家平,侯俊平,费文平.水工结构模型试验的研究现状[J].中国农村水利水电,2005,(8):85-86.
    [55]王法西.水电站厂房蜗壳实测应力[J].人民黄河,1986,(1):46-48.
    [56]黄家然.碧口水电站厂房钢蜗壳和外围混凝土结构实测应力状态分析[J].西北水电技术,1982,(1):58-64.
    [57]黄家然,刘俊柏.水电站厂房钢蜗壳及其外围混凝土的应力状态分析[J].华北水利水电学院学报,1983,(1):44-51.
    [58]经萱禄,张进平.水电站蜗壳实测应力分析[J].水电自动化与大坝监测,1984,(1):3-10.
    [59]米毓德.蜗壳座环与混凝土基础联合受力应力分析研究[J].大电机技术,1991,(1):46-52.
    [60]李文慧.二滩水电站水轮机蜗壳层联合受力监测研究[J].水电站设计,2003,19(3):41-44.
    [61]於三大,姚红兵,陈绪春.三峡左岸厂房试运行蜗壳混凝土联合承载监测分析[J].大坝与安全,2003,(6):42-44.
    [62]张志诚,张怡,李桃凡.三峡工程左岸电站4#机组蜗壳水压实验全过程监测分析[J].大坝与安全,2003,(2):29-31.
    [63]张宪明,廖明菊.三峡水电站左岸厂房10#机组充水保压蜗壳监测成果分析[J].中国西部科技,2007,(11):24-26.
    [64]於三大,姚红兵,陈绪春.三峡工程厂房机组蜗壳及混凝土监测与计算对比分析[J].大坝与安全,2004,(4):84-86.
    [65]姚红兵,於三大.三峡左岸机组蜗壳保温加压监测[J].大坝与安全,2004,(4):22-25.
    [66]孙亮,张志诚.水轮机组蜗壳开合度及与钢板应力间的关系[J].水电能源科学,2008,26(6):126-128.
    [67]张猛,张志诚.大型水轮机组蜗壳钢板应力监测分析[J].大坝与安全,2009,(1):64-66.
    [68]Moriguchi K, Yasaka Y. Preventive maintenance technology for old hydroelectric generating equipment [J]. Hitachi Review,1991,40(2):145-150.
    [69]Khalid S, Rao P V. Finite element analysis of power house substructures [J]. Journal of the Institution of Engineers (India):Civil Engineering Division,1977,57(6):328-334.
    [70]米毓德.用SAP—5程序计算水轮机蜗壳与座环打压状态下的应力[J].大电机技术,1985,(2):52-58.
    [71]周振德,宋天霞.大型水轮机蜗壳和座环结构优化设计的研究[J].动力工程,1989,(2):52-56.
    [72]杨文兵,宋天霞,万西玲.大型水轮机蜗壳、座环结构优化设计[J].华中理工大学学报,1990,18(S2):125-132.
    [73]Aronson A Y, Bazhenov V A, Gotsulyak E A, et al. Nonlinear deformation of spiral chamber shells of hydraulic turbines in an elastic medium [J]. Problemy Prochnosti,1985, (4):97-102.
    [74]陈寅,宋天霞,方巧媛.大型水轮机蜗壳座环与水泥基础间的接触问题[J].华中理工大学学报,1990,18(S2):141-147.
    [75]李雪春,马力.水电站坝后式厂房水下结构整体有限元分析[J].水力发电,1992,(3):23-28.
    [76]陈颖豪,黄顺强.广蓄电站机组蜗壳与混凝土联合受力结构设计[J].水力发电,1993,(7):30-33.
    [77]马力,张玉美.钢衬钢筋混凝土结构计算程序及算例[J].水利水电技术,1987,(12):11-18.
    [78]张玉美.对蜗壳外包钢筋混凝土受力问题的探讨[J].水利水电技术,1993,(1):27-30.
    [79]曹联刚.座环、蜗壳、混凝土联合受力非线性三维有限元计算分析[J].东方电机,1995,(4):4-11.
    [80]Kalkani E C. Expected displacements and stresses in the encasing concrete of a Francis turbine scroll case [J]. Computers and Structures,1995,55(4):735-739.
    [81]董毓新,鲁一晖,马震岳.钢衬和钢筋混凝土联合承载蜗壳结构分析[J].大连理工大学学报,1995,35(3):389-394.
    [82]黄安录.水电站钢蜗壳与外围混凝土联合承载结构的受力特性研究[J].应用基础与工程科学学报,1995,3(3):253-259.
    [83]黄安录,阎建文.水电站蜗壳联合承载结构内水压力荷载分配规律的研究[J].陕西水力发电,1996,12(1):28-33.
    [84]邢鸿燕,王秋成.无垫层蜗壳结构共同作用的有限元分析[J].浙江工业大学学报,1997,25(1):75-81.
    [85]李胜军,李振富,王日宣.设有垫层的水电站蜗壳结构联合承载分析[J].水力发电学报,1998,(4): 21-30.
    [86]李胜军,马波,王日宣,等.钢衬钢筋混凝圭蜗壳结构非线性分析[J].天津大学学报,1999,32(3):341-345.
    [87]秦继章,马善定,伍鹤皋,等.三峡水电站“充水保压”钢蜗壳外围混凝土结构三维有限元分析[J].水利学报,2001,(6):28-32.
    [88]伍鹤皋,马善定,白建明.三峡水电站充水保压蜗壳平面非线性分析[J].水利学报,2003,(5):57-61.
    [89]亢景付,孙少杰,张沁成.西龙池抽水蓄能电站蜗壳结构三维有限元计算分析[J].水力发电学报,2007,26(2):37-41.
    [90]亢景付,孙少杰.西龙池抽水蓄能电站蜗壳结构非线性有限元分析[J].水力发电学报,2007,26(5):42-46.
    [91]周韶伟,伍鹤皋,田海平.垫层蜗壳三维非线性有限元分析[J].中国农村水利水电,2008,(4):77-80.
    [92]黄勇,段自力,谢树平.惠州抽水蓄能电站厂房蜗壳结构分析和配筋优化[J].广东水利水电,2008,(9):63-66.
    [93]赵有鑫.金属蜗壳设置弹性软垫层的计算分析[J].水利水电工程设计,1995,(2):42-49.
    [94]董毓新,郭永刚,钱学智,等.不同弹性垫层材料对水轮机蜗壳结构的影响研究[J].大电机技术,1996,(4):45-48.
    [95]郭潇,张志强,于玉森,等.万家寨水电站蜗壳组合结构有限元分析[J].水利水电工程设计,1999,(4):43-45.
    [96]李九红,司建辉,简政,等.双排机组水电站蜗壳结构特性研究[J].水利水电技术,2002,33(9):34-36.
    [97]付洪霞,马震岳,董毓新.水电站蜗壳垫层结构研究[J].水利学报,2003,(6):85-88.
    [98]李丹,陈坪.三峡电站蜗壳敷设软垫层浇筑外围混凝土研究[J].人民长江,2004,35(4):1-3.
    [99]马震岳,张运良,陈婧,等.巨型水轮机蜗壳软垫层埋设方式可行性论证[J].水力发电,2006,32(1):28-32.
    [100]张运良,马震岳,程国瑞,等.巨型水电站采用垫层蜗壳的分析与探讨[J].水电能源科学,2006,24(6):65-68.
    [101]徐小梅,张运良,马震岳,等.不同HD值下软垫层蜗壳结构优化分析[J].水力发电,2008,34(2):56-60.
    [102]申艳,伍鹤皋,蒋逵超.大型水电站垫层蜗壳结构接触分析[J].水力发电学报,2006,25(5):74-78.
    [103]伍鹤皋,申艳,蒋逵超,等.大型水电站垫层蜗壳结构仿真分析[J].水力发电学报,2007,26(2):32-36.
    [104]张嘉,简政,罗士梅.水轮机垫层蜗壳数值模拟研究[J].水力发电,2009,35(6):50-52.
    [105]徐芬,伍鹤皋,张启灵.水轮机蜗壳垫层参数分析[J].湖北水力发电,2009,(4):4-7.
    [106]甘启蒙.聚氨酯软木垫层材料在水电站的应用[J].水力发电,2008,34(12):107-109.
    [107]甘启蒙,吕宏,孙嘉燕.软木伸缩缝填料用作水电站钢蜗壳垫层材料的探讨[J].林业机械与木工设备,2008,36(12):28-29.
    [108]匡会健,伍鹤皋,马善定,等.二滩水电站钢蜗壳与外围钢筋混凝土联合承载研究[A].见:钟秉章主编.水电站压力管道、岔管、蜗壳[C].杭州:浙江大学出版社,1994.285-292.
    [109]李胜军,李振富,王日宣.高水头抽水蓄能电站蜗壳混凝土与钢衬联合作用应力分析方法研究[J].水利水电技术,1998,29(12):30-33.
    [110]李文富,李锦成,赵小娜.水电站充水预压蜗壳结构的应力仿真算法研究[J].水力发电,2004,30(3):52-54.
    [111]王海军.水电站厂房组合结构分析与动态识别[D].天津:天津大学博士学位论文,2005.
    [112]王海军,黄津民,王日宣.充水保压钢蜗壳外围混凝土应力分析方法研究[J].中国农村水利水电,2007,(6):131-133.
    [113]中艳.大型抽水蓄能电站充水保压蜗壳结构动静力分析[D].武汉:武汉大学博士学位论文,2007.
    [114]申艳,伍鹤皋,蒋逵超.大型抽水蓄能电站充水保压蜗壳结构分析[J].华中科技大学学报:自然科学版,2008,36(5):97-99.
    [115]聂金育,伍鹤皋,苏凯.抽水蓄能电站蜗壳保压值优化研究[J].水电能源科学,2009,27(1):151-154.
    [116]杜申伟.三峡水电站蜗壳保压浇筑外围混凝土的设计研究[J].水利水电快报,2000,21(5):19-23.
    [117]中华人民共和国建设部.GB 50010-2002混凝土结构设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2002.
    [118]王海军,练继建,闫晓荣,等.三峡水电站钢蜗壳外围混凝土损伤分析[J].四川大学学报:工程科学版,2006,38(4):24-28.
    [119]陈琴,谢小玲.某大型水电站机组直埋式蜗壳结构应力分析[J].水利水电快报,2006,27(21):14-16.
    [120]伍鹤皋,蒋逵超,申艳,等.直埋式蜗壳三维非线性有限元静力计算[J].水利学报,2006,37(11):1323-1328.
    [121]钮新强,谢红兵,刘志明.三峡右岸电站蜗壳直埋方案研究[J].人民长江,2008,39(1):1-2.
    [122]陈琴,林绍忠,苏海东.大型机组直埋式蜗壳结构不同限裂措施的三维非线性分析[J].长江科学院院报,2008,25(6):101-105.
    [123]张运良,张存慧,马震岳.三峡水电站直埋式蜗壳结构的非线性分析[J].水利学报,2009,40(2):220-225.
    [124]张存慧,张运良,马震岳.内水压力重复加载作用下蜗壳外围钢筋混凝土的损伤分析[J].水利学报,2008,39(11):1262-1266.
    [125]Wu Hegao, Shen Yan, Jiang Kuichao. Structural research on embedment of a bare deflated spiral case [J]. Wuhan University Journal of Natural Sciences,2007,12(2):311-316.
    [126]蒋逵超,伍鹤皋,申艳.完全联合承载蜗壳三维非线性分析[J].水力发电学报,2007,26(1):71-76.
    [127]伍鹤皋,黄小艳,张启灵,等.水电站直埋蜗壳结构受力特性与承载力[J].天津大学学报,2008,41(7):777-782.
    [128]黄小艳.水电站地下厂房直埋蜗壳结构研究[D].武汉:武汉大学硕士学位论文,2008.
    [129]王林玉.二滩水电站钢蜗壳与外围钢筋混凝土联合承载研究[D].杭州:浙江大学硕士学位论文,1996.
    [130]王林玉,朱向荣,钟秉章.大型水电站蜗壳外围混凝土结构受力研究[J].水力发电,1998,(12):20-23.
    [131]王林玉,朱向荣,钟秉章.岩石抗力和内外温差对大型水电站蜗壳结构的影响[J].浙江大学学报:工学版,2000,34(4):433-437.
    [132]阳芳.大型水电站水轮机蜗壳结构研究[D].武汉:武汉大学硕士学位论文,2004.
    [133]练继建,喻刚,王海军.温度变化对水电站蜗壳结构配筋的影响[J].天津大学学报,2006,39(8):957-962.
    [134]林绍忠,苏海东.水电站蜗壳保压浇混凝土结构的三维仿真分析[J].水利学报,2002,(1):66-70.
    [135]Cui Jianhua, Su Haidong.3-D FEM emulation computation on surrounding concrete of steel spiral case keeping internal pressure during construction [A]. In:Yao Zhenhan, Yuan Mingwu. Computational Mechanics:Proceedings of ISCM 2007 [C]. Beijing:Tsinghua University Press & Springer,2007. 286.
    [136]崔建华,苏海东,陈琴.三峡左岸电站蜗壳保压浇筑外围混凝土仿真计算[J].长江科学院院报,2009,26(7):43-47.
    [137]Sharda K D, Lakshminarayan P V, Jimutbahan De, et al. Thermal analysis of draft tube and spiral case mass concrete [J]. Indian Concrete Journal,2004,78(7):11-16.
    [138]李振富,李胜军.蜗壳外围混凝土应力分析的简化方法[J].中国农村水利水电,1998,(11):4142.
    [139]王胜.水电站蜗壳弹性垫层作用的简化计算[J].水力发电学报,2000,(3):23-28.
    [140]大连工学院水电站研究室.在地震作用下封闭式水电站厂房的动力反应[J].水力发电学报,1982,(1):66-75.
    [141]李彦硕.水电站厂房楼板动力特性的研究[J].大连工学院学报,1982,21(2):119-125.
    [142]董毓新,周永平,王济.水轮发电机钢筋混凝土支承结构的动力特性分析[J].大连工学院学报,1984,23(3):67-74.
    [143]王日宣,毕静.水电站厂房地震荷载分布规律的研究[J].天津大学学报,1986,(2):95-103.
    [144]董毓新,周永平.水轮发电机组的钢筋混凝土支承结构[J].水力发电,1988,(1):15-20.
    [145]舒扬棨,王日宣.水电站厂房动力分析[M].北京:水利电力出版社,1987.
    [146]李彦硕.水电站建筑物的振动[M].大连:大连理工大学出版社,1989.
    [147]董毓新.水轮发电机组振动[M].大连:大连理工大学出版社,1989.
    [148]李大成,熊有志,黄黎忠.大型水电站厂房水下结构三维整体动力分析[J].水力发电,1991,(8):42-44.
    [149]熊有志,李大成.大型水电站厂房水下结构的三维有限元整体动力分析[J].水利水电技术,1993,(1):22-27.
    [150]黄伟,罗世厚.漫湾水电站表孔泄洪时主厂房顶拱的动力响应研究[J].云南水力发电,1993,(1):12-26.
    [151]王文宁.岩滩水电站厂房自振特性计算[J].广西大学学报:自然科学版,1997,22(1):58-61.
    [152]王文宁.岩滩水电站厂房结构振动计算分析[J].红水河,1999,18(1):67-69.
    [153]闫盛海,杨文超,李彦硕.龙羊峡水电站厂房的抗震(振)研究[J].大连大学学报,1998,19(4):21-26.
    [154]董毓新,马文涛,马震岳.水轮机固定导叶的自振特性[J].大电机技术,1990,(4):43-47.
    [155]钱学智,董毓新.水轮机固定导叶的动力特性[J].大连理工大学学报,1992,32(1):94-100.
    [156]Pejovic S. Hydraulic vibration and stability of hydropowerplant [A]. American Society of Mechanical Engineers (Paper):Proceedings of International Power Generation Conference 1991 [C]. New York, NY, USA:ASME,1991.1-7.
    [157]马震岳,董毓新,郭永刚,等.三峡水电站厂房结构动力分析与优化[J].水电能源科学,2000,18(3):26-28.
    [158]杨静.水电站厂房机组支承结构振动分析及结构优化[D].大连:大连理工大学硕士学位论文,2006.
    [159]张波.水电站厂房机墩组合结构振动分析[D].大连:大连理工大学硕士学位论文,2009.
    [160]晋兴伟.水电站地下厂房与围岩的动力相互作用[D].大连:大连理工大学硕士学位论文,2007.
    [161]李慧君.水电站地下厂房内源振动计算模型和边界条件的研究[D].大连:大连理工大学硕士学位论文,2009.
    [162]练继建,胡志刚,秦亮,等.大型水电站地下厂房机组支撑结构动力特性研究[J].水力发电学报,2004,23(2):49-54.
    [163]胡志刚.大型水电站地下厂房结构振动计算研究[D].天津:天津大学硕士学位论文,2003.
    [164]秦亮.双排机水电站厂房支承结构动力特性研究[D].天津:天津大学硕士学位论文,2003.
    [165]赵小娜.坝后式水电站厂房机墩组合结构动力特性研究[D].天津:天津大学硕士学位论文,2003.
    [166]郭永刚,张祁汉.三峡水电站厂房结构自振特性研究[J].水力发电,2002,(1):13-15.
    [167]沈可,张仲卿.水电站厂房动力分析模型的选取比较[J].红水河,2003,22(1):30-33.
    [168]董春亮.水电站厂房机组支承结构振动特性研究[D].南京:河海大学硕士学位论文,2006.
    [169]Zhang Qiling, Wu Hegao. Modal analysis of hydropower house by using finite element method [A]. 2009 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, APPEEC 2009-Proceedings [C]. Piscataway, NJ, USA:IEEE Computer Society,2009.132-135.
    [170]水利部天津水利水电勘测设计研究院.SL 266-2001水电站厂房设计规范[S].北京:中国水利水电出版社,2001.
    [171]徐锦生.水电站厂房高频振动和立柱裂缝分析[D].大连:大连理工大学硕士学位论文,2003.
    [172]练继建,秦亮,王日宣,等.双排机水电站厂房结构动力特性研究[J].水力发电学报,2004,23(2):55-60.
    [173]王桂平,肖明.周宁水电站地下厂房结构振动与结构形式研究[J].长江科学院院报,2004,21(1):36-39.
    [174]王洋.考虑混凝土开裂的水电站厂房及蜗壳结构动力分析[D].大连:大连理工大学硕士学位论文,2006.
    [175]张运良,马震岳,王洋,等.混凝土开裂对巨型水电站主厂房动力特性的影响[J].水利学报,2008,39(8):982-987.
    [176]Tian Ziqin, Zhang Yunliang, Ma Zhenyue, et al. Effect of concrete cracks on dynamic characteristics of powerhouse for giant-scale hydrostation [J]. Transactions of Tianjin University,2008,14(4): 307-312.
    [177]申艳,伍鹤皋,蒋逵超.三峡水电站直埋式蜗壳结构自振特性[J].武汉大学学报:工学版,2007,40(6):56-60.
    [178]张辉东.水电站厂房结构的非线性和耦联振动分析与模态参数识别[D].天津:天津大学博士学位论文,2006.
    [179]张辉东,周颖.大型水电站厂房结构流固耦合振动特性研究[J].水力发电学报,2007,26(5):134-137.
    [180]张辉东,王元丰,周颖.大型水电站厂房结构流固耦联振动特性数值模拟[J].数值计算与计算机应用,2007,28(4):267-274.
    [181]马震岳,沈成能,王溢波,等.红石水电站厂房的机组诱发振动及抗振加固研究[J].水力发电学报,2002,(1):28-36.
    [182]刘洋.大型水电站机组及厂房振动测试分析[D].天津:天津大学硕士学位论文,2005.
    [183]练继建,张辉东,王海军.水电站厂房结构振动响应的神经网络预测[J].水利学报,2007,38(3):361-364.
    [184]孙万泉,马震岳,赵凤遥.抽水蓄能电站振源特性分析研究[J].水电能源科学,2003,21(4):78-80.
    [185]孙万泉.水电站厂房结构振动分析及动态识别[D].大连:大连理工大学博士学位论文,2004.
    [186]郑伟.水电站机组及厂房振动特性研究[D].天津:天津大学硕士学位论文,2005.
    [187]杨晓明.水电站机组振动及其与厂房的耦联振动研究[D].大连:大连理工大学博士学位论文,2006.
    [188]秦亮.双排机水电站厂房结构动力分析与识别[D].天津:天津大学博士学位论文,2005.
    [189]练继建,秦亮,田会静,等.开机过程中的水电站厂房振动分析[J].水力发电学报,2006,25(2):1-5.
    [190]练继建,田会静,秦亮,等.停机过程中的水电站厂房支承结构动力特性识别方法[J].中国工程科学,2006,8(4):72-75.
    [191]赵凤遥.水电站厂房结构及水力机械动力反分析[D].大连:大连理工大学博士学位论文,2006.
    [192]彭新民,崔广涛.漫湾水电站厂房泄洪振动的模拟研究[J].水利水电技术,2001,32(7):44-47.
    [193]曹伟,张运良,马震岳,等.厂顶溢流式水电站厂房振动分析[J].水利学报,2007,38(9):1090-1095.
    [194]曹伟.厂顶溢流式水电站厂房动力分析[D].大连:大连理工大学硕士学位论文,2007.
    [195]刘云贺,宋兴君,李守义.溢流式水电站厂房结构动力特性研究[J].水力发电学报,2007,26(3):39-43.
    [196]彭新民,郑伟,秦亮.水电站厂房结构振动规律探讨[J].水利水电技术,2005,36(11):62-64.
    [197]练继建,秦亮,何成连.基于原型观测的水电站厂房结构振动分析[J].天津大学学报,2006,39(2):176-180.
    [198]沈可.水电站厂房结构振动研究[D].南宁:广西大学博士学位论文,2002.
    [199]沈可,张仲卿.水电站厂房楼板振动分析[J].人民长江,2003,34(1):52-54.
    [200]沈可,张仲卿,梁政.岩滩水电站厂房水力振动计算[J].水电能源科学,2003,21(1):73-75.
    [201]李炎,李莹.岩滩水电站厂房楼板振动的分析[J].沈阳农业大学学报,2005,36(6):713-717.
    [202]马震岳,陈婧,刘志明,等.三峡水电站主厂房振动分析[J].三峡大学学报:自然科学版,2004,26(2):111-115.
    [203]陈婧,马震岳,刘志明,等.三峡水电站主厂房振动分析[J].水力发电学报,2004,23(5):36-39.
    [204]陈婧,马震岳,刘志明,等.水轮机压力脉动诱发厂房振动分析[J].水力发电,2004,30(5):24-27.
    [205]欧阳金惠,陈厚群,张超然,等.156m水位下三峡水电站15#机组厂房结构的振动安全研究[J].水利水电技术,2007,38(9):48-51.
    [206]欧阳金惠,张超然,陈厚群,等.巨型水电站厂房振动预测研究[J].土木工程学报,2008,41(2):100-104.
    [207]欧阳金惠,陈厚群,张超然,等.基于接触单元的三峡电站厂房振动分析[J].水力发电学报,2008,27(5):41-46.
    [208]蒋逵超,伍鹤皋,申艳,等.脉动压力作用下直埋式蜗壳非线性动力响应[J].水力发电学报,2007,26(4):103-109.
    [209]宋志强,马震岳,陈婧,等.龙头石水电站厂房振动分析[J].水利学报,2008,39(8):916-921.
    [210]裘民川.水电站厂房的抗震设计问题[J].工程抗震,1997,(2):1-5.
    [211]马震岳,宋志强,陈婧,等.小湾水电站地下厂房动力特性及抗震分析[J].水电能源科学,2007,25(6):72-74.
    [212]蔡新,武颖利,郭兴文.混凝土坝及坝后式厂房整体地震响应分析[J].河海大学学报:自然科学版,2008,36(1):49-53.
    [213]杨志刚,武颖利,程颖新.水电站大坝及厂房整体与分块动力计算比较[J].人民长江,2008,39(24):41-43.
    [214]刘建峰.水电站地下厂房动力特性研究及地震反应分析[D].大连:大连理工大学硕士学位论文,2007.
    [215]郭鸿儒.水电站端部厂房段动力特性及抗震性能分析研究[D].西安:西安理工大学硕士学位论文,2008.
    [216]鹿宁.基于静力弹塑性的水电站厂房地震反应分析[D].西安:西安理工大学硕士学位论文,2008.
    [217]欧阳金惠,陈厚群,张超然,等.三峡电站15#机组厂房结构动力分析[J].中国水利水电科学研究院学报,2007,5(2):137-142.
    [218]张辉东,王日宣,王元丰.大型水电站厂房结构地震时程响应非线性数值模拟[J].水力发电学报,2007,26(4):96-102.
    [219]王海军,练继建,王日宣.水电站厂房结构地震响应非线性分析[J].水电能源科学,2008,26(3):88-91.
    [220]伍鹤皋,马善定,秦继章.大型水电站蜗壳结构设计理论与工程实践[M].北京:科学出版社,2009.
    [221]黄源芳.三峡工程水轮机几个重大技术问题的决策[J].水力发电,1998,(4):36-39.
    [222]马善定,魏永晖.三峡水电站水轮机蜗壳结构形式选择[J].中国三峡建设,1998,(1):23-24.
    [223]张光斗.关于三峡二期工程几个技术问题的意见[J].中国三峡建设,1999,(1):33-34.
    [224]樊世英.水轮机蜗壳的几个结构问题[J].水力发电,2001,(2):38-40.
    [225]张超然,戴会超.三峡工程建设中若干重大技术问题的突破[J].中国工程科学,2003,5(2):20-25.
    [226]李丹,陈坪.三峡电站厂房蜗壳外围混凝土结构设计综述[J].人民长江,2003,34(1):11-13.
    [227]戴会超,彭澎.三峡工程水电站压力管道和蜗壳技术结构型式的选择及论证[J].中国工程科学,2004,6(2):33-37.
    [228]戴会超,秦继章.三峡特大型水轮发电机组充水保压蜗壳关键技术研究及应用[J].水电能源科学,2005,23(2):33-37.
    [229]蒋定国,田斌,戴会超.大型水轮机金属蜗壳结构形式的研究与应用[J].红水河,2005,24(2):54-58.
    [230]陈坪,张新宁,赵楠,等.三峡水利枢纽右岸电站主要设计优化项目综述[J].人民长江,2007,38(1): 17-19.
    [231]袁达夫,谢红兵.大型混流式水轮机蜗壳的埋设方式[J].人民长江,2009,40(16):37-39.
    [232]阳芳,伍鹤皋.大型水轮机蜗壳结构动静力分析[J].武汉大学学报:工学版,2004,37(5):46-49.
    [233]韩前龙,伍鹤皋,阳芳,等.蜗壳结构形式与新施工工艺研究[J].水电能源科学,2004,22(4):61-63.
    [234]秦亮,练继建,郑伟.大型水电站厂房蜗壳结构形式研究[J].中国农村水利水电,2006,(1):69-72.
    [235]张运良,马震岳,程国瑞,等.水轮机蜗壳不同埋设方式的流道结构刚强度分析[J].水利学报,2006,37(10):1206-1211.
    [236]程国瑞.不同埋设方式的巨型蜗壳结构分析[D].大连:大连理工大学硕士学位论文,2006.
    [237]陈婧,张运良,马震岳,等.不同埋设方式下巨型水轮机蜗壳结构动力特性研究[J].大连理工大学学报,2007,47(4):593-597.
    [238]张启灵,伍鹤皋,蒋逵超.基于损伤理论的金属蜗壳埋设方式比较[J].华中科技大学学报:自然科学版,2008,36(6):122-124.
    [239]陈琴,苏海东,崔建华,等.大型机组蜗壳不同埋设方式的结构开裂分析[J].长江科学院院报,2009,26(4):40-43.
    [240]张启灵,伍鹤皋,黄小艳,等.大型水电站不同埋设方式蜗壳结构分析[J].水力发电学报,2009,28(3):85-90.
    [241]U.S. Army Corps of Engineers. EM 1110-2-3001 Planning and Design of Hydroelectric Power Plant Structures [S]. Washington, DC:Department of the Army,1995.
    [242]西北勘测设计研究院.SL/T 191-96水工混凝土结构设计规范[S].北京:中国水利水电出版社,1997.
    [243]Lau M G. Torsional axisymmetric finite element model for problems in elasticity [J]. Canadian Journal of Civil Engineering,1986,13(5):583-587.
    [244]Olson L G, Gogos G, Pasham V. Axisymmetric finite element models for rotational molding [J]. International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow,1999,9(5):515-542.
    [245]Hommel M. Comparison of two axisymmetric finite element models of threaded connections [A]. American Society of Mechanical Engineers, Pressure Vessels and Piping Division (Publication) [C]. Fairfield,NJ,USA:ASME,1999.135-138.
    [246]姜庆远,田春,杨振宏.钢筋混凝土三维轴对称非线性有限元分析[J].哈尔滨工业大学学报,1999,31(3):118-121.
    [247]Clayton J D, Rencis J J. Numerical integration in the axisymmetric finite element formulation [J]. Advances in Engineering Software,2000,31(2):137-141.
    [248]Zhang Kaifeng, Wang Zhongren, Kang Dachang. FEM analysis of axisymmetrical superplastic piercing process [J]. Journal of Harbin Institute of Technology,1990, (3):155-158.
    [249]崔海涛,邓建龙,温卫东.轴对称有限元的结构形状优化分析[J].机械科学与技术,2002,21(3):376-379.
    [250]王伟,邓涛,赵树高.轴对称有限元模型在轮胎设计中的应用[J].弹性体,2004,14(5):51-54.
    [251]牛晓玉,汪忠明.基于轴对称问题水塔的有限元数值模拟[J].山西建筑,2009,35(4):88-90.
    [252]Said I, De Gennaro V, Frank R. Axisymmetric finite element analysis of pile loading tests [J]. Computers and Geotechnics,2009,36(1):6-19.
    [253]刘国华,王振宇,钱镜林.混凝土蜗壳有限元分析研究[J].中国农村水利水电,2002,(11):47-50.
    [254]Lin J J, Fafard M, Beaulieu D. Numerical simulation of concrete slab-on-steel girder bridges with frictional contact [J]. Structural Engineering and Mechanics,1996,4(3):251-276.
    [255]胡永彪,何挺继,孙祖望,等.滑模混凝土—金属粘附与摩擦性能的试验研究[J].西安公路交通大学学报,1996,16(4):75-79.
    [256]Marciukaitis G, Valivonis J, Jonaitis B. Influence of precompression force on strength and deformations of contact between concrete and external profiled reinforcement [A]. Application of Codes, Design and Regulations-Proceedings of the International Conference [C]. London, UK: Thomas Telford Services Ltd,2005.715-724.
    [257]徐涛,周安,陈春雷.预应力混凝土结构孔道摩擦系数κ和μ值实测分析[J].工程与建设,2006,20(3):200-201.
    [258]牟晓光,王清湘,司炳君.钢筋与混凝土粘结试验及有限元模拟[J].计算力学学报,2007,24(3):379-384.
    [259]Indelicato F, Paggi M. Specimen shape and the problem of contact in the assessment of concrete compressive strength [J]. Materials and Structures,2008,41(2):431-441.
    [260]Zhang Bingyin, Wang J G, Shi Ruifeng. Time-dependent deformation in high concrete-faced rockfill dam and separation between concrete face slab and cushion layer [J]. Computers and Geotechnics, 2004,31(7):559-573.
    [261]王瑞骏,李炎隆,田艳,等.考虑接触摩擦特性的混凝土面板温度应力仿真分析[J].水力发电学报,2007,26(4):86-90.
    [262]张洪明,钟秉章.设软垫层的坝内钢管有限元分析[J].水利学报,1994,(10):77-81.
    [263]徐远杰,高雅芬,艾红雷.软垫层末端应力奇异性数值模拟[J].水力发电学报,2005,24(5):34-38.
    [264]何勇,林涛,徐远杰.设置软垫层坝后背管接触非线性有限元分析[J].长江科学院院报,2006,23(6):88-91.
    [265]Zhang Yuting, Xiao Ming, Chen Juntao. FEM-based reinforcement design of surge shaft:Illustrated with a case study of Xiaowan hydropower plant [A].2009 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, APPEEC 2009-Proceedings [C]. Piscataway, NJ, USA:IEEE Computer Society,2009.90-94.
    [266]秦继章,马善定,戴会超.高水头抽水蓄能电站蜗壳结构配筋原理研究[J].水力发电学报,2006,25(1):30-33.
    [267]李传才.水工混凝土结构[M].武汉:武汉大学出版社,2001.
    [268]江见鲸.关于钢筋混凝士数值分析中的本构关系[J].力学进展,1994,24(1):117-123.
    [269]杨祖泉,万胜武.混凝土本构模型的研究现状与展望[J].工程建设与设计,2006,(3):79-80.
    [270]郭友中,岳菡.弹塑性理论中的变分原理(Ⅰ)[J].武汉建材学院学报,1983,(2):117-128.
    [271]郭友中,岳菡.弹塑性理论中的变分原理(Ⅱ)[J].武汉建材学院学报,1983,(3):257-271.
    [272]杨挺青.粘弹塑性本构理论及其应用[J].力学进展,1992,22(1):10-19.
    [273]冯明珲,吕和祥,林皋,等.粘弹塑性理论在混凝土变形中的应用[J].工程力学,2002,19(2):1-6.
    [274]刘长春,吕和祥,关萍.混凝土材料的粘塑性损伤本构模型[J].应用数学和力学,2007,28(9):1021-1027.
    [275]路纯红,白鸿柏.粘弹性材料本构模型的研究[J].高分子材料科学与工程,2007,23(6):28-31.
    [276]刘长春,吕和祥,冯明珲,等.混凝土材料的粘塑性损伤统一本构模型[J].工程力学,2008,25(7):100-105.
    [277]Valanis K C, Lee C F. Endochronic theory of cyclic plasticity with applications [J]. Journal of Applied Mechanics,1984,51(2):367-374.
    [278]赵人达.内时理论及其在混凝土结构分析中的应用[J].西南交通大学学报,1990,(2):94-103.
    [279]韩林海,钟善桐.利用内时理论描述钢管混凝土在复杂受力状态下核心混凝土的本构关系[J].哈尔滨建筑工程学院学报,1993,26(2):48-54.
    [280]Wu H C, Komarakulnanakorn C. Endochronic theory of continuum damage mechanics [J]. Journal of Engineering Mechanics,1998,124(2):200-208.
    [281]Chiang D Y. Modeling and identification of inelastic systems using the endochronic model [J]. Journal of Applied Mechanics,1998,65(2):513-518.
    [282]Lubliner J, Oliver J, Oller S, et al. A plastic-damage model for concrete [J]. International Journal of Solids and Structures,1989,25(3):299-326.
    [283]Lee J, Fenves G L. Plastic-damage model for cyclic loading of concrete structures [J]. Journal of Engineering Mechanics,1998,124(8):892-900.
    [284]傅衣铭,田燕萍.正交各向异性材料的弹塑性损伤本构关系[J].力学学报,2009,41(1):67-75.
    [285]李杰,杨卫忠.混凝土弹塑性随机损伤本构关系研究[J].土木工程学报,2009,42(2):31-38.
    [286]余天庆,钱济成.损伤理论及其应用[M].北京:国防工业出版社,1993.
    [287]严锦丽,徐志明.水轮机座环与蜗壳结构刚强度静力分析[J].水电站机电技术,2001,(1):12-13.
    [288]王芳,陈自力,韦泽兵,等.水轮机座环蜗壳三维有限元分析[J].华电技术,2008,30(11):13-16.
    [289]钟苏,王德俊.混流式水轮机蜗壳座环强度的主要影响因素分析[J].水利水电技术,2004,35(12):68-70.
    [290]庞立军,魏洪久.水轮机蜗壳座环的应力分析与评定[J].大电机技术,2008,(5):39-42.
    [291]陈浩亮.大型混流式水轮机零部件—蜗壳座环的刚强度分析[D].沈阳:东北大学硕士学位论文,2006.
    [292]张安哥,谢敏,刘平.混凝土损伤模型概述——“结构损伤”课题报告之一[J].华东交通大学学报,1989,(1):13-28.
    [293]江见鲸,陆新征,叶列平.混凝土结构有限元分析[M].北京:清华大学出版社,2005.
    [294]程育仁.损伤力学在混凝土材料及结构分析中的应用[J].混凝土与水泥制品,1983,(2):1-5.
    [295]董哲仁.钢筋混凝土非线性有限元法原理与应用[M].北京:中国铁道出版社,1993.
    [296]刘金堂.景洪水电站工程设计优化与创新成果[J].水力发电,2006,32(11):51-53.
    [297]马震岳,董毓新.水轮发电机组动力学[M].大连:大连理工大学出版社,2003.
    [298]宋志强,马震岳,张运良,等.小湾水电站机墩结构刚度分析[J].水电能源科学,2008,26(1):119-122.
    [299]马震岳,张波.水电站厂房机墩结构加载方式探讨及刚度分析[J].水力发电,2009,35(7):40-43.
    [300]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.GB/T 8564-2003水轮发电机组安装技术规范[S].北京:中国标准出版社,2004.
    [301]魏立华.回龙电站水泵水轮机蜗壳座环的设计[J].电站系统工程,2008,24(3):55-56.
    [302]曹大伟,黄年敏.三峡电站右岸水轮机结构设计[J].东方电机,2008,(5):30-34.
    [303]谭恢村.三峡右岸电站座环蜗壳的整体刚强度分析[J].东方电机,2007,(4):9-14.
    [304]谭恢村.三峡右岸电站座环蜗壳的整体刚强度分析[J].东方电气评论,2008,22(1):41-45.
    [305]Zhu Yuanxiang, Hu Lunji, Zhao Xuerong, et al. Study of closure welded joint between penstock and spiral case [J]. China Welding,2005,14(1):73-79.
    [306]吴海林,杨威妮,张伟.水电站压力管道取消伸缩节研究进展[J].三峡大学学报:自然科学版,2009,31(3):1-6.
    [307]林鹏,王仁坤,李庆斌,等.汶川8.0级地震对典型高坝结构安全的影响分析[J].岩石力学与工程学报,2009,28(6):1261-1269.
    [308]陈厚群,徐泽平,李敏.汶川大地震和大坝抗震安全[J].水利学报,2008,39(10):1158-1167.
    [309]王斌,周建平.汶川地震灾区水电工程震损调查及分析概述[J].水力发电,2009,35(3):1-5.
    [310]周建平,杨泽艳,范俊喜,等.汶川地震灾区大中型水电工程震损调查及主要成果[J].水力发电,2009,35(5):1-5.
    [311]樊启祥,汪志林,苏立.汶川大地震给金沙江下游水电开发带来的思考[J].水力发电学报,2009,28(5):29-34.
    [312]宋胜武,蒋峰,陈万涛.汶川地震灾区大中型水电工程震损特征初步分析[J].四川水力发电,2009,28(2):1-7.
    [313]苏礼邦,刘云贺,李守义.灯泡贯流式水电站厂房坝段的抗震分析[J].西北农林科技大学学报:自然科学版,2007,35(7):202-206.
    [314]楼梦麟,林皋.重力坝地震行波反应分析[J].水利学报,1984,(5):26-32.
    [315]吴健,金峰,徐艳杰.拱坝随机地震行波效应分析[J].水利水电科技进展,2005,25(4):9-12.
    [316]Liu Airong, Yu Qicai, Zhang Junping. Seismic response of long span continuous rigid-frame arch bridge [J]. Journal of Shenzhen University Science and Engineering,2007,24(3):228-233.
    [317]Liu Airong, Zhang Junping, Yu Qicai, et al. Study on dynamic properties and traveling wave effect of Xinguang Bridge [J]. Journal of Guangzhou University:Natural Science Edition,2007,6(4):74-80.
    [318]Xu Yan, Lee G C. Traveling wave effect on the seismic response of a steel arch bridge subjected to near fault ground motions [J]. Earthquake Engineering and Engineering Vibration,2007,6(3): 245-257.
    [319]丁阳,张笈玮,李忠献.行波效应对大跨度空间结构随机地震响应的影响[J].地震工程与工程振动,2008,28(1):24-31.
    [320]阮璐,刘俊华.浅谈地面式水电站厂房的抗震构造设计[J].红水河,2008,27(4):23-25.
    [321]卢海涛,滕文川.工业厂房抗震加固新技术探讨[J].特种结构,2006,23(4):101-104.
    [322]刘逸敏,刘海波,陈尚建,等.某电厂主厂房抗震加固设计[J].武汉大学学报:工学版,2008,41(S1):28-31.
    [323]章海斌.火电厂钢结构主厂房抗震分析[D].杭州:浙江大学硕士专业学位论文,2009.
    [324]周云.耗能减震加固技术与设计方法[M].北京:科学出版社,2006.
    [325]Wilson E L. Static and Dynamic Analysis of Structures [M]. Berkeley, California:Computers and Structures Inc,2004.
    [326]刘晶波,杜修力.结构动力学[M].北京:机械工业出版社,2005.
    [327]张文元.ABAQUS动力学有限元分析指南[M].香港:中国图书出版社,2005.
    [328]中国水利水电科学研究院.DL 5073-1997水工建筑物抗震设计规范[S].北京:中国电力出版社,1997.
    [329]练继建,王海军,王日宣.河床式水电站厂房结构动力特性研究[J].水利水电技术,2004,35(8):37-40.
    [330]林海.结构控制和阻尼器综述[J].核工程研究与设计,2007,(2):40-44.
    [331]迟世春,林皋.拱坝的动力控制研究[J].世界地震工程,2002,18(1):1-8.
    [332]罗秉艳,徐艳杰,王光纶.大岗山拱坝考虑阻尼器抗震措施的非线性动力反应分析[J].水力发电学报,2007,26(1):67-70.
    [333]陈观福,徐艳杰,张楚汉.强震区高拱坝横缝配筋抗震措施[J].清华大学学报:自然科学版,2003,43(2):266-269.
    [334]林皋,胡志强.拱坝横缝影响及有效抗震措施的研究[J].世界地震工程,2004,20(3):1-8.
    [335]李正英,李正良,汪之松,等.粘滞阻尼器拱桥结构减震控制研究[J].振动与冲击,2007,26(1):56-60.
    [336]方志,王飞,张志田,等.粘滞阻尼器参数对大跨度桥梁抗震性能影响研究[J].公路交通科技,2009,26(2):73-78.
    [337]张微敬,钱稼茹,沈顺高,等.北京A380机库采用粘滞阻尼器的减振控制分析[J].建筑结构学报,2009,30(2):1-7.
    [338]李星,张欣心,林宁.粘滞阻尼器在大跨度桁架结构减振中的应用[J].四川建筑,2009,29(4):141-142.

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700