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1.
糯扎渡高心墙堆石坝最大坝高261.5 m,在当前同类坝型中居世界第三、国内第一,坝址位于我国西南强震区,区域地质条件复杂,地震频繁、强度大,因此大坝的抗震安全至关重要.国内外可借鉴的经验较少,因此对大坝抗震安全相关的关键技术问题开展了大量的深入研究,并应用到工程实际中.本文介绍了糯扎渡高心墙堆石坝抗震安全相关的课题研究成果及最终的抗震设计方案,为同类工程的抗震设计及研究工作提供了参考.  相似文献   
2.
天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝安全监测设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
天生桥一级面板堆石坝布置有系统、全面的安全监测仪器,目前工程已竣工,监仪器投入运行,取得了丰富的施工期及蓄水期的观测资料,文章介绍了天生桥一级大坝安全监测设备的布置及几个特色观测项目的设计及取得的成果。  相似文献   
3.
趾板置于覆盖层的那兰水电站面板砂砾石坝设计研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
冯业林  李云  李娟  王远亮 《水力发电》2006,32(11):45-47
那兰水电站面板堆石坝为我国第一座将趾板置于河床覆盖层上的百米级高坝,坝体筑坝材料大部分采用砂砾料。设计中针对覆盖层及筑坝砂砾料的工程性质进行了深入研究,对趾板与地基的连接形式进行了多方案比较论证,解决了覆盖层上建面板坝的关键技术,并经实践检验,效果良好。  相似文献   
4.
击实砾质土抗拉强度试验研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
抗拉强度是黏性土的一个比较重要的力学性质,由于在工程中使用相对较少,对其研究并不多。实际上,诸如土体裂缝、坍塌、土石坝心墙水力劈裂等不少工程问题都与抗拉强度有着密切的关系。对3种砾质土进行击实试样的抗拉强度试验,研究抗拉强度随试样干密度、前期固结压力和含水率等的变化规律。试验结果表明,击实砾质土抗拉强度随着干密度的增加而增加,增加幅度显著;随着前期固结压力的增加,土的抗拉强度也增大,但在试验范围内(固结压力100~500kPa)增大并不明显。随着含水率的增加,抗拉强度稍有减小。在所试验的含水率、密度和前期固结压力范围内,试验得到的砾质土抗拉强度为20~80kPa。  相似文献   
5.
采用三维弹塑性有限元分析,对那兰水电站混凝土面板堆石坝趾板与基础的两种连接方式——刚性连接与柔性连接进行了比选及技术论证。不同连接方式下的坝体应力与变形计算结果表明:两种连接方式对坝体、坝基及混凝土面板的应力与变形影响很小;但对防渗墙和趾板的变形有较大影响,刚性连接下防渗墙与趾板的变形要小于柔性连接情况;两种连接方式下防渗墙和趾板的应力总体上没有很显著的差异,都在其应力允许范围内;两种连接方式下,面板周边缝变位差别较大,采用刚性连接方式时,面板周边缝有较大沉陷,甚至超过一般止水构件所能承受的变形能力。综合对比两种连接方式下的坝体应力、变形计算结果,建议采用柔性连接方式连接趾板与基础。  相似文献   
6.
抗震设计反应谱是土石坝动力计算分析的主要依据,其中反应谱参数的合理确定是工程抗震安全分析的重要环节之一。基于《水工建筑物抗震设计规范》设计反应谱,依托某心墙堆石坝,初步探讨了反应谱参数对坝体动力反应及地震永久变形的影响。结果表明,增加地震动峰值加速度、增大动力放大系数最大值、延长反应谱特征周期均会使坝体的加速度反应和永久变形在一定程度上增大,由此对反应谱参数的选择提出了一些合理化建议。  相似文献   
7.
糯扎渡心墙堆石坝防渗土料工程特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
糯扎渡水电站心墙堆石坝最大坝高261.5m,在同类坝型中居国内之首、世界第四,与国内目前已建最高的154m的小浪底大坝相比,糯扎渡跨了约11Om的台阶,因此对糯扎渡高心墙坝防渗土料特性进行了系统研究,以解决超高心墙堆石坝防渗土料的技术难题。本文针对糯扎渡防渗土料的实验研究,详细介绍了不同掺砾量土料特性比较、流变变形特性、土料与反滤料接触界面、水力劈裂、现场碾压试验成果。最后,根据试验研究成果,确定了防渗土料的填筑控制标准,并已用于现场施工中。  相似文献   
8.
泗南江水电站装机容量201MW,面板堆石坝最大坝高115m,枢纽区断裂构造发育,岩石软硬相间,性状较差的1#崩塌堆积体位于左岸坝轴线下游主堆石区基础,地质条件复杂,设计难度大。本文较全面论述了泗南江水电站面板堆石坝设计重点及相关技术应用、运行检验,对相关坝型设计具参考价值。  相似文献   
9.
糯扎渡心墙堆石坝防渗土料研究   总被引:4,自引:2,他引:2  
通过大量的试验研究和工程类比,论证了糯扎渡水电站工程防渗土料采用掺砾料的必要性,并初步确定掺砾比例和土料压实标准;通过对试验成果的整理分析,提出了糯扎渡工程掺砾土料的工程特性参数;研究成果表明.采取一定的工程措施后,糯扎渡的所选土料场的土料可以满足坝高260m级心墙堆石坝防渗土料的要求。  相似文献   
10.
心墙堆石坝初次蓄水是事故高发期,特别是蓄水速度较快时,可能对坝体的应力变形安全造成一些不利影响,如后期变形增加且稳定延长,甚至引起心墙水力劈裂发生裂缝。为确保大坝安全,需对初次蓄水速度进行深入研究。本文依托糯扎渡电站高心墙堆石坝工程,从大坝的应力变形及心墙的抗水力劈裂特性等方面研究了初次蓄水时的大坝安全特性,并提出蓄水速度建议。  相似文献   
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