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在严寒地区,冻胀问题是危害土石坝混凝土板护坡的主要因素。通过对跃进水库工程中护坡混凝土冻胀破坏现状及机理的分析,并结合当地实际情况,进行了混凝土护坡防冻胀垫层的设计、优化,有效解决了混凝土护坡的冻胀问题。 相似文献
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应用残余冻胀量计算公式,根据黑龙江省寒冷地区平原水库的特点,绘制了水库护坡残余冻胀量诺模曲线图。为土石坝护破残余冻胀量的计算提供了一种简便的方法。 相似文献
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分析大庆市东城水库冬季堤坝及护坡产生冻灾的情况,冰推力及冻胀对堤坝及护坡的破坏原因,提出在冬季冰推力及冻胀的作用下水库堤坝及护坡的防止冻害措施,提出了一种机械破冰方法,对水库冬季如何进行冻胀防护保护堤坝及护坡的安全提出了建议。 相似文献
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黑龙江爱辉区段砌石护坡工程由于坡面基土层冻胀隆起变形,使砌石护坡失去稳定、变形和破坏。砌石护坡冻胀破坏不是一个冬春能完成的,而是经过一个累计发展过程。只有在土、水、温度等因素综合作用下,才会使冻胀残留不均匀累计隆起值增大,当隆起值达到一定限度时,达到了破坏阶段。要使砌石护坡免遭破坏,必须设法消除坡面基土层冻胀不均匀累计隆起变形。对这种成因造成的破坡的防治措施为:①部分加厚砌石护坡的反滤层;②改变护坡结构形式使之适应冻胀隆起变形,用抛石体取代砌石体。 相似文献
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目前水库土坝护坡有多种形式如块石护坡、混凝土预制板护坡、渣油混凝土护坡、规格料石护坡、膜袋混凝土护坡、水泥土护坡等,无论哪种护坡,都需加强维修管护,以保证坝体不遭受破坏,使水库正常发挥效益。在北方地区,由于气候严寒,致使水库土坝护坡更易遭受破坏,分析其原因主要是由于冻胀、冰压力、风浪作用的结果。先谈冻胀。土坝坝体多为冻胀性土填筑、压实密度低,水库本身又具有充分的水份补给条件。护坡和垫层的总厚度远小于冻结深度,因而坝坡产生不均匀和不同程度的冻胀是必然的。尤其是在坝坡冰面以上2米范围内,产生隆起的条带。由于温度降低产生收缩应力等原因,会使护坡产生裂缝或使垫层松动。二谈冰压力。作用于坝坡的冰压力,包括冰在风力和水流作用下产生的推力或撞击 相似文献
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目前,我县的中小型水库基本上是采用砌石护坡。每年都有大量的护坡工程遭到破坏,并付出较大的管理维修费用.究其原因主要是冻胀、冰推、浪淘三大因素综合作用造成的。这里的浪淘主要是指护坡受冻胀、冰推作用变形后波浪对护坡反滤层的淘刷。就一般砌石护坡来说,淘去了反滤层后砌石也就不摧自垮了。 相似文献
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冻胀破坏是我国北方季节性冻土区灌溉渠道破坏的重要原因,加强防冻胀工程措施研究具有重要的理论和工程价值.文章以辽宁省灯塔灌区节水改造工程实施后的2号支渠为例,利用有限元数值模拟的方法,研究了不同聚苯板厚度对渠基保温与防冻胀效果,认为铺设厚度为6~8 cm的聚苯板具有最佳的防冻胀效果和工程经济性. 相似文献
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北方高寒地区的水库大坝护垃,大多采用块石或混凝土预制块护坡。但由于冰冻期长,冻胀程度重,护坡经常遭受冻胀破坏。在春丰冰雪逐渐融化时,在风浪的影响下,护波还要遭到冰浪的淘剧及撞击,不仅易把过滤层及垫层沟空,造成护坡局部塌陷或大面积毁坏,还易把护坡块石推动错位,为此每年都要翻修加固,无端增加了工程的维修费用.黑龙江省依安县跃进水库为中型水库,其大坝护坡采用的是50×50×20厘米的预制混凝土件,由于连年受到沟刷及冰排摧毁,每年都要花费大量的工程维修费用。后来在省水利厅有关部门的指导扶持下,进行护坡改造试验… 相似文献
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马浩然 《河南水利与南水北调》2019,48(8)
由于气候条件的复杂性,对水库的耐用性提出了挑战,特别是联合进水口混凝土冻胀破坏问题,水库混凝土冻胀破坏修复成为了当前水库建设工程的重中之重,水库混凝土冻胀破坏修复方案需结合当地多种因素进行破坏分析,根据当地实际情况制定修复方案。文章结合某水库的实际情况,对其联合进水口混凝土冻胀破坏修复方案进行了相关的探讨。 相似文献
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红族泡水库主坝、西副坝及北副坝的混凝土板护坡,由于冻胀、冰推和风浪作用,每年都出现不同程度、不同部位的护坡变形或固脚变形,坝坡隆起或者塌陷。为此,通过比较分析,使用格宾块石护坡技术,克服了以往工程护坡存在的弊端。 相似文献
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经过分析,认为跃进水库护坡破坏的主要原因是冰推,冻胀和浪淘破坏以及坝坡的不稳定。经过方案比较,采用砼连体护坡,用无纺布代替传统反滤层的加固方案,取得了较好效果。 相似文献
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根据漳泽水库大坝的运行实践,从风浪淘刷、设计、护坡施工质量、坝体沉陷、冻胀、人为破坏与维修不及时几方面对土坝护坡损坏的原因者了分析,并从护坡分区设计、井字网格护坡、喷射砂浆固坡、拱形网格护坡几方面提出了相应的加固技术措施。 相似文献
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新疆冬季运行渠道冻胀是较为普遍的问题,文章分析了小山口二级水电站发电引水渠道的冻胀原因、渠道冻胀特点及处理实施的工艺、方法。得出工程处理关键是针对引起冻胀的本源——冻胀土进行了挖除换填,才从根本上解决了问题;另一方面要加强渠道的科学管理,科学调度运行,不能骤降渠道水位。 相似文献