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1.
降雨入渗条件下边坡的稳定性分析   总被引:8,自引:2,他引:6  
把降雨入渗条件下的边坡稳定性问题转化为图论中的最短路问题,基于饱和-非饱和渗流有限元计算得到的应力场和渗流场来计算边坡的最危险滑动面及其安全系数,在降雨入渗过程中,考虑基质吸力对滑动面抗剪强度的影响,采用修改的Mohr-Coulomb破坏准则来计算非饱和边坡的抗剪强度。降雨入渗过程及其对边坡力学行为的影响采用一个二维的有限元渗流-应力耦合程序进行分析,研究降雨入渗过程对边坡的孔隙水压力、位移以及安全系数的影响,计算结果表明,在降雨入渗过程中,边坡的安全系数在不断减小,降雨停止之后,边坡的安全系数还会持续减小一段时间,随着排水的不断进行,边坡的安全系数又会逐渐增大。  相似文献
2.
天生桥一级水电站引水系统环锚试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
天生桥一级水电站引水系统由隧洞及高压管道组成,隧洞采用后张法预应力混凝土结构方案,这在国内尚属新颖型式,资料不多,因此了解混凝土衬砌的预压状态,掌握该结构的施工工艺十分必要,在工地进行了隧洞原位1:1的环锚工艺试验,研究观测了预应力锚束张拉荷载沿孔道的分布规律,隧洞衬砌表面及内部预应力情况;隧洞洞径变化情况等,由锚束铅孔道分布载荷的黄型试验与整束试验值的比较表明,张拉锚固体系的预应力损失较大,提出  相似文献
3.
水电站进水口水力特性数值模拟研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
结合二滩水电站、小湾水电站、洪家渡水电站和天生桥一级水电站,采用k-ε紊流模型对其进水口水力特性进行了三维数值模拟,对进水口水头损失、流速分布及流态等方面进行了总结.数值模拟结果得到了模型试验结果的验证.  相似文献
4.
糯扎渡水电站水力设计关键技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
糯扎渡水电站枢纽工程由心墙堆石坝、溢洪道、泄洪隧洞及引水发电系统组成;总泄洪功率高达66940MW;溢洪道最大泄洪流量高达31318m3/s,泄洪最大水头182m,泄洪功率达55860MW,采用了预挖消力塘的消能方案;泄洪隧洞工作水头达120m,采用双孔合一的闸门布置形式,高水头大流量的泄洪消能问题十分突出;尾水隧洞和导流隧洞结合,尾水调压井直径达33m,水力设计复杂;通过计算分析和水工模型试验研究,较好地解决了堆石坝枢纽工程中溢洪道、泄洪隧洞的掺气减蚀、消力塘护岸不护底等水力设计难题,并将运用于工程实践。  相似文献
5.
动态设计中的小湾水电站边坡工程   总被引:1,自引:0,他引:1  
小湾水电站边坡工程针对其两岸边坡的不同地形地质情况和要求,分别以左岸“强开挖弱支护”,右岸“弱开挖强支护”为设计原则进行边坡处理,初步提出了不同失稳机制与模式的针对性合理定量分析评价体系,对于深厚覆盖层分布,规模巨大的堆积边坡首次大规模采用预应力网板深孔锚索治理并取得了成功,还将动态设计理念渗透到了小湾水电站边坡的具体工程中。  相似文献
6.
天生桥一级水电站导流隧洞新奥法设计实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
天生桥一级水电站导流隧洞接新奥法设计,以锚杆、混凝土为主要支护手段,采用现场监测反馈法变更设计和施工决策。在业主和施工单位的支持配合下,进行了初始设计、施工监测和修改三阶段的工作,文章总结了初步的探索与实践经验,供同行参考。  相似文献
7.
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
8.
心墙拱效应是心墙堆石坝设计中需关注的重点问题之一,拱效应对心墙的应力变形及抗水力劈裂特性影响较大。在对糯扎渡高心墙堆石坝的坝料现场检测成果进行分析的基础上,对现场填筑坝料的工程特性进行了室内试验研究,根据试验成果拟定了心墙料与堆石料模量差别较大的计算参数,据此进行了大坝应力变形有限元计算,对心墙的变形、应力、抗水力劈裂安全性进行了深入分析,根据研究成果提出了对大坝设计及施工方面的建议。  相似文献
9.
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
10.
糯扎渡水电站枢纽工程掺砾土心墙堆石坝最大坝高261.5 m,地下厂房开挖尺寸418 m×29 m×81.6 m,装机9×650 MW,溢洪道最大下泄流量(PMF时)31 318 m3/s。该工程高心墙堆石坝设计、泄水建筑物设计、引水系统及地下厂房设计、导截流工程设计、安全监测设计等有诸多工程技术创新。在工程设计的各阶段开展了大量的研究工作,取得了丰硕的有价值的成果,并应用于工程实践,为工程建设提供了先进的技术保障。  相似文献
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