1.一种高拱坝坝肩加固方法,其特征在于,包括:确定高拱坝坝肩与地基之间接触面的第一摩擦系数和第一粘聚力,确定坝肩滑块与地基之间接触面的第二摩擦系数和第二粘聚力;根据有限元前处理软件建立高拱坝的第一有限元模型,根据所述第一有限元模型,将所述第一摩擦系数、第一粘聚力、第二摩擦系数和第二粘聚力作为所述有限元模型的初始参数,将地震波时程作为所述有限元模型的输入参数,计算最大可信地震波时程对应的坝肩滑块的滑动时程,若所述坝肩滑块的滑动时程中出现不稳定或较大滑动量时,则判定高拱坝坝肩需要加固;若判定坝肩需要加固,则将坝肩滑块底滑面视为不可滑动面,建立第二有限元模型,根据第二有限元模型,确定与所述最大可信地震波时程对应的坝肩滑块底滑面每个时刻总法向接触力 和总切向接触力 根据得所述坝肩滑块底滑面上所述总法向接触力 和所述总切向接触力 时程确定最大总加固力;将所述最大总加固力发送至预设终端,以使加固人员根据所述最大总加固力对所述高拱坝坝肩进行锚索加固;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坝肩滑块滑动时程;当根据所述加固后的坝肩滑块滑动时程不稳定或出现较大滑动量,则增加所述最大总加固力;当根据所述增加最大总加固力后的坝肩滑块滑动时程不出现较大滑动量,则不再增加最大总加固力;所述根据第二有限元模型,确定与所述最大可信地震波时程对应的坝肩滑块底滑面每个时刻总法向接触力 和总切向接触力 包括:将所述最大可信地震波时程作为所述第二有限元模型的输入参数,将坝肩滑块底滑面视为不可滑动面,在底滑面采用基于等式约束的接触模型对所述第二有限元模型进行动力时程分析,获得底滑面总法向接触力和总切向接触力。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据得所述坝肩滑块底滑面上所述总法向接触力 和所述总切向接触力 时程确定最大总加固力,包括:根据所述总法向接触力 和所述总切向接触力 确定总加固力为F r (t)=T(t)-f*N(t)-c*A,其中,f为底滑面的摩擦系数,c为底滑面的粘聚力,A为底滑面面积;确定所述总加固力时程的最大值F r max 作为最大总加固力。
3.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坝肩滑块的滑动时程,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,采用接触非线性模型对所述第一有限元模型进行非线性动力时程分析,获得坝肩滑块滑动时程。
4.一种高拱坝坝肩加固装置,其特征在于,包括:第一确定模块,用于确定高拱坝坝肩与地基之间接触面的第一摩擦系数和第一粘聚力,确定坝肩滑块与地基之间接触面的第二摩擦系数和第二粘聚力;判定模块,用于根据有限元前处理软件建立高拱坝的第一有限元模型,根据所述第一有限元模型,将所述第一摩擦系数、第一粘聚力、第二摩擦系数和第二粘聚力作为所述有限元模型的初始参数,将地震波时程作为所述有限元模型的输入参数,计算最大可信地震波时程对应的坝肩滑块的滑动时程,若所述坝肩滑块的滑动时程中出现不稳定或较大滑动量时,则判定高拱坝坝肩需要加固;第二确定模块,用于若判定坝肩需要加固,则将坝肩滑块底滑面视为不可滑动面,建立第二有限元模型,根据第二有限元模型,确定与所述最大可信地震波时程对应的坝肩滑块底滑面每个时刻总法向接触力 和总切向接触力 第三确定模块,用于根据得所述坝肩滑块底滑面上所述总法向接触力和所述总切向接触力时程确定最大总加固力;发送模块,用于将所述最大总加固力发送至预设终端,以使加固人员根据所述最大总加固力对所述高拱坝坝肩进行锚索加固;增加模块,用于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坝肩滑块滑动时程;当根据所述加固后的坝肩滑块滑动时程不稳定或出现较大滑动量,则增加所述最大总加固力;当根据所述增加最大总加固力后的坝肩滑块滑动时程不出现较大滑动量,则不再增加最大总加固力;所述判定模块,还用于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,采用接触非线性模型对所述第一有限元模型进行非线性动力时程分析,获得坝肩滑块滑动时程。
5.一种终端设备,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3任一项所述的高拱坝坝肩加固方法。
6.一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3任一项所述的高拱坝坝肩加固方法。