1.一种强震区混凝土坝配筋加固方法,其特征在于,包括:获取大坝混凝土的抗拉强度;根据有限元前处理软件建立混凝土坝的第一有限元模型,根据所述第一有限元模型,计算最大可信地震波时程对应的大坝损伤因子集合,根据所述大坝损伤因子集合判断大坝是否存在裂缝贯穿风险;若判定所述大坝存在裂缝贯穿风险,则采用线弹性模型作为坝体材料,建立第二有限元模型,根据所述第二有限元模型,计算与所述最大可信地震波时程对应的大坝的主应力集合和正应力集合,其中,所述主应力集合为混凝土坝的各个区域在最大可信地震波时程对应的大坝的主应力大小的集合,所述正应力集合为混凝土坝的各个区域在最大可信地震波时程对应的大坝的正应力大小的集合,获取所述主应力集合中所有主应力大于所述混凝土的抗拉强度的主应力作为风险主应力集合,所述风险主应力集合对应的大坝区域作为加固区域集合,其中,所述正应力的方向平行于上下游坝面线的方向;根据所述正应力集合获取所述加固区域的最大内力值,并根据所述最大内力值和钢筋的抗拉强度设计值确定所述加固区域的配筋量;将所述配筋量发送至预设终端,以使加固人员根据所述配筋量对所述加固区域进行加固。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述将所述配筋量发送至预设终端,以使加固人员根据所述配筋量对所述加固区域进行加固之后,还包括:根据所述第一有限元模型,计算所述最大可信地震波时程对应的加固后的大坝损伤因子集合;若根据所述加固后的大坝损伤因子集合判定所述大坝存在裂缝贯穿风险的情况,则增加配筋量。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述增加配筋量之后,还包括:根据所述第一有限元模型,计算所述最大可信地震波时程对应的增加配筋量后的大坝损伤因子集合;若根据所述增加配筋量后的大坝损伤因子集合判定所述大坝不存在裂缝贯穿风险的情况,则不再增加配筋量。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述最大内力值和钢筋的抗拉强度设计值确定所述加固区域的配筋量,包括:若所述最大内力值为M(max),所述钢筋的抗拉强度设计值为F,每个钢筋的截面面积为S,则所述加固区域的配筋量N为:N=M(max)/F*S。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一有限元模型,计算最大可信地震波时程对应的大坝损伤因子集合,包括:将所述最大可信地震波时程作为所述第一有限元模型的输入参数,采用损伤力学模型对所述第一有限元模型进行非线性动力时程分析,获得大坝损伤因子集合。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述大坝损伤因子集合判断大坝是否存在裂缝贯穿风险,包括:若所述损伤因子存在大于0.8的情况,且所述大于0.8的损伤因子区域贯穿大坝的上下游,则判定所述大坝存在裂缝贯穿风险。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述正应力集合获取所述加固区域的最大内力值,包括:通过计算每个时刻所述正应力在大坝加固区域内的积分值,获得最大可信地震波时程中所述加固区域的内力值集合,确定所述加固区域的内力值集合中的最大内力值。
8.一种强震区混凝土坝配筋加固装置,其特征在于,包括:第一获取模块,用于获取大坝混凝土的抗拉强度;判断模块,用于根据有限元前处理软件建立混凝土坝的第一有限元模型,根据所述第一有限元模型,计算最大可信地震波时程对应的大坝损伤因子集合,根据所述大坝损伤因子集合判断大坝是否存在裂缝贯穿风险;第二获取模块,用于若判定所述大坝存在裂缝贯穿风险,则采用线弹性模型作为坝体材料,建立第二有限元模型,根据所述第二有限元模型,计算与所述最大可信地震波时程对应的大坝的主应力集合和正应力集合,其中,所述主应力集合为混凝土坝的各个区域在最大可信地震波时程对应的大坝的主应力大小的集合,所述正应力集合为混凝土坝的各个区域在最大可信地震波时程对应的大坝的正应力大小的集合,获取所述主应力集合中所有主应力大于所述混凝土的抗拉强度的主应力作为风险主应力集合,所述风险主应力集合对应的大坝区域作为加固区域集合,其中,所述正应力的方向平行于上下游坝面线的方向;确定模块,用于根据所述正应力集合获取所述加固区域的最大内力值,并根据所述最大内力值和钢筋的抗拉强度设计值确定所述加固区域的配筋量;发送模块,将所述配筋量发送至预设终端,以使加固人员根据所述配筋量对所述加固区域进行加固。
9.一种终端设备,其特征在于,包括:至少一个处理器、存储器;所述存储器存储计算机执行指令;所述至少一个处理器执行所述存储器存储的计算机执行指令,使得所述至少一个处理器执行如权利要求1至7任一项所述的强震区混凝土坝配筋加固方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令,当处理器执行所述计算机执行指令时,实现如权利要求1至7任一项所述的强震区混凝土坝配筋加固方法。