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1.
根据某面板堆石坝施工期、蓄水初期以及几年来的沉降观测资料,对坝体填筑材料计算参数进行反馈分析,得出了能够反映坝体实际变形的弹塑性应力变形计算参数,有利于今后建立大坝变形预报模型,更准确地把握大坝实时运行状态。  相似文献   
2.
高混凝土面板堆石坝设计与施工理念   总被引:1,自引:0,他引:1  
坝高233m的水布垭面板堆石坝是目前已建的世界上最高的面板堆石坝,为有效解决工程中的若干技术难题,提高大坝的安全性和经济性,设计和施工中应用了很多新理念、新技术、新材料和新工艺,对此进行概括介绍,为高混凝土面板堆石坝这种坝型在设计、施工及安全监测等技术的进一步发展提供了有益的参考和借鉴。  相似文献   
3.
杨启贵 《水力发电》2007,33(8):10-13,27
水布垭工程地处灰岩狭谷河段,大坝高233m,为目前世界上最高的面板堆石坝;地下电站位于软硬相间的层状岩体中;溢洪道最大泄洪功率3.1万MW,消能区岩体以软岩为主。围绕水布垭工程中的技术难题,经过国家"九五"科技攻关、工程前期科研和建设过程中大量的专题研究,取得了一批创新性成果并成功应用于工程实践。  相似文献   
4.
溪口蓄能电站下库面板堆石坝最大坝高44.5m,施工期间布置的原型观测项目有坝体内部沉降和水平位移、周边缝和板间缝位移、面板应变以及坝基孔隙水压力。根据观测仪器自埋设至2000年的观测资料,文中分析了各项观测物理量的变化规律和变化趋势,综合评价了大坝的工作性态。  相似文献   
5.
混凝土面板堆石坝的水下面板裂缝形成发展,影响了面板的工作性态。为揭示水下面板裂缝的成因,依据监测资料研究了运行期不利温度工况及施工质量对面板裂缝的影响,提出以空隙率的概率分布函数表征施工质量的方法,采用质量保证率模拟堆石区的施工缺陷区域,确定了运行期堆石坝面板裂缝分析的流程。以某混凝土面板堆石坝为例,通过结构计算研究了面板裂缝开裂区域的应力情况及变化趋势。结果表明:温度因子对深水区裂缝产生及发展影响不大。在水荷载作用下,当施工质量缺陷区堆石料质量保证率为90%时,计算的裂缝应力符合裂缝的检查情况,验证了该模拟方法的合理性。研究成果对面板堆石坝的安全运行具有工程意义,也对同种坝型运行期水下裂缝的成因和判断具有参考价值。  相似文献   
6.
云南省永善县云荞水库自建成蓄水以来运行良好,2008年5月12日,四川省汶川县发生8.0级地震,云荞水库震感强烈,水库内水浪约1.0m高,水库受损,面板裂缝加大;震后云荞水库工程管理局高度重视云荞水库的安全问题,特请某水利水电勘测设计研究院对面板进行健全性检测,管理局根据检查单位对大坝面板的整体性能做出的评价及提出相应的处理意见,对面板裂缝进行了化学灌浆和表面封闭处理,至今运行良好。  相似文献   
7.
面板堆石坝的应力变形,尤其是面板的应力变形及周边缝、垂直缝的变形是工程设计施工人员最为关注的部位.以响水涧抽水蓄能电站上水库主坝为例,建立三维有限元模型,计算分析各工况下坝体、面板的的应力应变以及周边缝、垂直缝的变形,为面板坝设计施工提供参考性意见.  相似文献   
8.
积石峡水电站混凝土面板堆石坝设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
积石峡水电站拦河坝为混凝土面板堆石坝,最大坝高103 m。坝址位于高山峡谷地区,河谷狭窄且不对称,岸坡陡峻。在设计中,围绕减少岸坡开挖和填筑工程量、减小坝体不均匀沉降、确保止水效果等关键技术问题,就堆石坝的布置、坝体分区、趾板布置、周边缝结构、坝顶结构等进行了优化设计,为在不对称狭窄河谷上建造高面板坝积累了成功经验。  相似文献   
9.
土石坝坝顶加固的永久变形机理及其离心模型试验验证   总被引:1,自引:0,他引:1  
首先介绍了汶川特大地震中紫坪铺大坝永久变形原型观测的研究结果,根据紫坪铺大坝汶川地震实测结果,发现地震永久变形主要产生于大坝的上部,从地震永久变形的发生机理论证了坝顶加固技术的合理性与科学性.然后介绍了土石坝离心模型动力试验的研究成果,通过离心模型试验验证了坝顶加固的有效性与合理性.通过比较,表明离心模型试验得到的大坝变形分布形态、大坝外形轮廓变化、变形矢量等关键技术特性与墨西哥El Infiernillo土石坝及紫坪铺汶川地震实测结果吻合很好,证实了离心模型试验的技术优势.  相似文献   
10.
文军  李榕  赵诗茹 《红水河》2012,31(3):38-42
斜卡面板堆石坝最大坝高110 m,坝基覆盖层深厚(45~108 m),基岩结构松散,渗透性较强。采用有限元法,对斜卡面板堆石坝及坝基进行了三维渗流及应力应变计算分析,讨论了帷幕厚度、深度与渗透系数对坝基渗流场的影响,分析了防渗墙在施工蓄水过程中的变形趋势以及趾板的沉降规律。结果表明,帷幕是防渗的薄弱环节,帷幕渗透系数增大与深度减小会使总流量显著增加;增大帷幕厚度可较大程度减小渗流量。防渗墙竣工期向上游变位,蓄水期受水推力作用向下游变形。防渗墙与连接板接合部位发生错动,但量值不大。  相似文献   
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