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1.
我国渠道冻胀防治综述   总被引:12,自引:1,他引:11  
朱强 《防渗技术》1996,2(2):7-17
2.
渠道冻胀模拟试验及衬砌结构受力分析   总被引:9,自引:0,他引:9  
本文介绍了渠道冻胀模型的设计、制作和试验方法,提出了模型试验结果能较好地反映原型渠道的冻结、冻胀特征和规律、模型东深、冻胀量呈线性相关,Hp=1.51Hm-51.25、p=2.02hm-3.59,冻胀强度与冻前含量的关系式同《冻规》中的计算式吻合一致,采用渠道冻胀模型试验研究方法,认识解决渠道冻胀有关问题是可行的,并冻胀量在渠道断面上的分布情况,对衬砌形式进行受力分析得出:小U形渠、弧底梯形渠和弧  相似文献
3.
改性聚丙烯纤维混凝土在高寒地区工程中的应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
改性聚丙烯纤维混凝土是在普通混凝土中掺入改性聚丙烯纤维 ,由于纤维的微加筋作用 ,使混凝土材料的抗裂、抗渗和抗冲击性能得到增强 ,提高了混凝土的抗冻能力 ,能够保证高寒地区水利工程结构的整体性  相似文献
4.
考虑混凝土衬砌板与冻土接触非线性的渠道冻胀数值模拟   总被引:6,自引:2,他引:4  
旱寒灌区渠基土中水分在温度梯度作用下向冻结锋面迁移聚集并冻结膨胀,使其上混凝土衬砌板冻胀破坏,以往的线弹性分析方法在数值模拟中将冻土与混凝土衬砌板视为一体,无法反映两者之间的滑移。本文采用符合冻土与混凝土接触面冻结特性的非线性本构模型来合理反映两者的相对滑动及脱离,考虑混凝土的弹塑性及其与冻土的接触非线性,建立能反映混凝土板从弹性到塑性屈服失效过程的渠道冻胀破坏数值模型,并对冻胀过程进行分析。结果表明,未考虑接触非线性的切向冻结力会超过混凝土与冻土最大冻结强度,不符实际;而考虑接触非线性的数值模型更能反映衬砌渠道冻胀破坏过程,更能合理解释渠道冻胀破坏位置在渠底中间和阴阳坡靠近渠底1/3板长处,切向冻结力、法向冻胀力最大值较未考虑接触非线性的要小约50%且分布更均匀。  相似文献
5.
渠道衬砌体冻胀破坏机理与防治对策   总被引:5,自引:0,他引:5  
试验研究表明 ,土体冻结时的热筛效应和水分迁移引起分凝冰层出现 ,导致土体冻胀。冻结历时的增长不断增大了冻结缘的厚度 ,造成冻胀破坏。所以渠道衬砌体破坏的原因主要是水分入渗和长历时冻结造成的。笔者在研究分析渠道衬砌体冻胀破坏机理的基础上提出“防渗保温 ,疏抗结合 ,调节运行 ,科学管理”的防治对策及具体措施  相似文献
6.
浅谈混凝土防渗渠道冻胀的防治   总被引:4,自引:4,他引:0  
庆阳灌区位于尚志市东北部,地处张广才岭西麓,土质以沙壤土为主。灌区内年最低气温在-38℃-40℃,全年负温期180d左右,冻土深度1.0—1.5m。该灌渠是靠天吃饭,没有蓄水工程。面对水资源严重馈乏的局面,其最佳方法是节水灌溉,即通过实施干、支渠混凝土板衬砌,来降低水量损失。解决好混凝土防渗渠道防止冻胀,是最关键性问题。  相似文献
7.
混凝土衬砌渠道产生冻害破坏的原因   总被引:4,自引:0,他引:4  
渠系工程在冰压力和土的冻胀力的作用下经常遭受破坏,本文对混凝土衬砌破坏的形式及原因进行了分析。  相似文献
8.
温度作用对运行期间混凝土坝的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文通过工程实例介绍温度在混凝土坝运行期间的各种影响和作用,它能使坝体产生裂缝,使施工期出现的裂缝扩展;还能使混凝土表面产生冻融破损,使混凝土深层产生冻胀破坏。这不仅影响大坝的使用寿命,而且威胁大坝的安全。若对大坝运行期间的温度加以控制(如对大坝廊道和孔洞进行封堵、溢流坝反弧段积水等),则可减小温度变化幅度,从而改善坝体应力状态和减少冻融、冻胀的程度及范围。  相似文献
9.
冻土区渠道防渗工程冻胀的防治措施   总被引:4,自引:0,他引:4  
季节性冻土区渠道防渗工程冻胀破坏的防治措施,可根据不同土质、不同地下水位、不同气温条件下产生的不同冻胀程度,分别采取降低渠基土壤含水量、防止外界水源渗(流)入渠基、降低地下水位等措施。也可通过选择合理断面型式及衬砌结构的方法来防治冻胀破坏,如果采用圆弧形底梯形断面、采用U型渠道、采用特殊结构型式等措施。还可采用砂换基措施来防治冻胀破坏  相似文献
10.
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