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通过分析软岩不同利用方案及分区形式对高面板堆石坝力学性状的影响,获取了坝体应力和变形的变化规律。高面板堆石坝下游次堆石区中软岩含量及堆石区几何特征、主堆石体分区形式均影响面板堆石坝的力学性状。提高坝体下游堆石区的强度及刚度,可以提高各堆石区之间的协调变形能力、降低面板变形及应力。提高位于坝轴线处的堆石体承载力,可以有效降低坝体变形及面板应力。为控制高面板堆石坝的坝体变形及应力,坝轴线处坝体下部堆石区宜填筑承载力高的堆石体,下游堆石区中软岩比例不宜超过30%。 相似文献
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混凝土面板堆石坝是我省近几年来采用较多的一种坝型。它是由混凝土面板和堆石体组成。堆石体填筑一般分为4个区,Ⅰ区为垫层区,Ⅱ区为过渡区,Ⅲ区为主堆石区,主堆石区是垫层、过渡层的支承体,即堆石坝的主体,Ⅳ区为下游堆石区。混凝土面板倚靠在堆石体上。堆石体的沉降、位移量的大小直接影响大坝的安全运行,所以设计者对大坝堆石体各区的孔隙率分别提出不同的要求,以控制填筑质量。 相似文献
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混凝土面板堆石坝是以堆石体为支承结构,在其上游表面浇筑钢筋混凝土面板作为防渗结构的堆石坝。堆石坝的沉降变形关系到大坝的安全,是判定大坝运行状况的重要指标。为了解决混凝土面板堆石(砂砾石)坝面板下部的电磁沉降管在面板施工时被废弃的问题,本文介绍了一种成工的电磁沉降管弯管施工工艺。通过对该工艺的运用,南湃水电站电磁沉降管成活率高,同时节约了大量的经济成本。 相似文献
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以某已建工程为例,基于邓肯E-B材料本构模型,对混凝土面板堆石坝次堆石区采用软岩料填筑和硬岩料填筑两个方案进行三维有限元分析,分别获得软岩料填筑和硬岩料填筑时坝体应力变形的分布与变化规律。通过有限元计算分析,可以看出采用软岩填筑面板坝是可行的。 相似文献
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三插溪水电站钢筋混凝土面板堆石坝坝体填筑分垫层区、过渡区、主堆石区和次堆石区施工,各区的填筑质量以控制碾压参数为主,现场挖试坑检测为辅。堆石坝坝体的填筑质量是以控制坝体沉降变形,防止面板产生裂缝的前提,根据实际情况制订切实可行的施工计划,采取有效的质量控制措施,确保工程安全渡汛。表2个。 相似文献
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为深入了解河谷地形因素对混凝土面板堆石坝应力变形特性的影响,采用一个典型的混凝土面板堆石坝三维有限元模型进行了不同岸坡坡度与河床宽度等影响因子的分析研究,并在总结已有相关研究成果的基础上,结合工程实例,探讨了改善峡谷地区混凝土面板堆石坝应力变形特性的工程措施。研究成果表明:河谷地形对大坝的作用主要表现在岸坡对坝体和面板的约束及顶托作用,这种作用随大坝长高比的增加而减弱。对于修建于狭窄河谷中的面板坝,其堆石体位移梯度和面板的压应力数值相对较大。工程上可采取提高堆石体压实密度,设置岸坡增模堆石区,以及合理确定面板浇筑时机和设置可吸收变形的面板纵缝填充材料等措施,以控制坝体变形并改善面板的应力状态。 相似文献
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本文介绍了青山冲水库面板堆石坝安全监测设计,针对工程地质、建筑物结构等特点,将大坝堆石体变形、面板扰度和接缝变形及大坝渗流等作为重点监测项目,监测成果有效地指导了面板堆石坝的施工,安全监测设计能够满足工程监测的需要。 相似文献
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我国混凝土面板堆石坝发展迅速,分布广泛,堆石体采用硬岩的设计和施工技术都已基本成熟。为了更大限度地利用当地材料或开挖料,软岩料筑坝越来越受到关注,特别是在硬岩缺乏的地区,更具有明显的实用性。本文根据国内外软岩筑坝的相关经验,总结了软岩筑面板堆石坝设计中应注意的相关技术问题,以期能促进国内水利工程中软岩筑坝技术的发展,为类似工程提供可借鉴的资料。 相似文献
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梁军 《水利水电技术报导》1998,(1):1-9
通过国内外面板堆石坝采用软岩填筑的实践,针对四川“红层”了区石碴筑坝材料的工程笥质,将其分为防渗石碴与堆石石碴,并结合土石(石碴)坝与面板堆石坝的技术特点,分析了堆石石碴流变与强度衰减的情况,认为采用堆石石碴作为面板南诉主体在坝内增设排水和适当放缓坝坡以后是可行的,坝体断面也是经济合理的,由此形成的面板堆石石碴在四川“红层”地区具有应用与推广的价值。 相似文献
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面板堆石坝是现阶段国内外运用较多的实用坝型,其大坝蓄水初期是对工程的重大考验。对缅甸道耶坎面板堆石坝蓄水初期的监测资料进行了整理分析,重点对关系到大坝安全运行的堆石体变形、面板挠度变形、面板周边缝变形和大坝渗流4个重要监测物理量蓄水前后的关键数据进行对比,总结了道耶坎面板堆石坝蓄水初期的变形规律。为工程首次蓄水期安全运行提供了科学依据。 相似文献
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山东泰山抽水蓄能电站上库挡水坝采用钢筋混凝土面板堆石坝,库盆防渗型式选择钢筋混凝土面板与高密度聚乙烯土工膜及垂直防渗相结合的综合防渗方案。周边缝的稳定与否决定了上库坝的安全状态,综合三向测缝计监测成果和渗流、堆石体流变等因素,对大坝面板周边缝的变形情况进行了分析,为了解面板坝周边缝以及大坝面板变形规律有一定的参考意义。 相似文献