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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
卡拉贝利水利枢纽进水口塔群是在强震地区软岩地基上建造的高耸水工建筑物,工程特点鲜明。结构设计计算需要解决基础侧向抗滑、高边坡稳定、地基承载、结构抗震等棘手问题。针对这些问题,本文借助刚体极限平衡分析法和有限元方法对塔群与地基的联合作用进行分析,实现了安全的结构设计,得出了相应的规律性结论和见解,其中,等安全系数法为塔基侧向抗滑稳定计算提出了新的解决途径。  相似文献   

2.
溪古水电站进水塔稳定分析   总被引:2,自引:1,他引:1  
白锋 《西北水电》2010,(2):35-37
进水塔为高耸建筑物,在各种工况特别是地震工况下的稳定性对整个枢纽的安全运行尤其重要,其稳定是指塔体抗浮、抗滑、抗倾和基地应力满足规范要求,本文结合有限元和常规方法稳定计算结果,分析了进水塔在各种工况下的稳定性。  相似文献   

3.
重力坝深层抗滑稳定分析方法综述   总被引:1,自引:0,他引:1  
概述了目前重力坝深层抗滑稳定分析使用比较广泛的方法,指出了各种分析方法的优缺点,最后,对重力坝深层抗滑稳定分析方法的发展方向进行了探讨和展望。  相似文献   

4.
该工程坝址区内为长石砂岩与泥钙质粉砂岩、粘土岩相间分布的地层,二者岩体强度、变形特征、水理性质差异较大。该坝址区的主要工程地质问题表现在由软弱夹层、软弱岩石、构造裂隙等引起的建筑物稳定,高边坡等一系列工程地质问题。本文结合黄河上某水利枢纽坝址区地质情况,讨论在软岩地基上,尤其是有软弱夹层存在的岩石地基上修建重力坝可以考虑采取的几种措施。  相似文献   

5.
陈金龙  郑毅兴  程坤 《红水河》2021,40(3):55-58,82
为解决进水塔施工存在的问题,笔者通过分析模板规划应用、钢筋制作工艺、混凝土入仓技术,根据猴子岩水电站导流洞的特点并结合国内施工经验,提出对塔体混凝土采用大型组合钢模板、浇筑采用汽车泵入仓、胸墙采用高支撑架模板支撑系统的施工方式,减少了施工干扰,解决了混凝土浇筑进度、外观质量管控难以及均质性、密实性差的问题.钻孔取芯和压...  相似文献   

6.
为研究铁路隧道开挖过程中的岩体力学行为,评价隧道稳定性,以西南地区某隧道软岩为研究对象,对其支护结构进行应力监测。根据现场施工状况与监测结果,分析围岩和支护结构的应力状态等信息,进而可以修正设计、优化施工方案,从而确保结构稳定性和隧道安全;同时采用二维有限元Phase进行数值模拟,计算钢拱架及钢筋混凝土的安全系数,判断支护结构的稳定状态。研究的方法、结论可为类似条件下隧道工程的设计、施工、监测和进一步的理论研究提供参考和借鉴,具有一定的工程应用价值。  相似文献   

7.
水电站溢洪道导墙承受的荷载及其结构形式比较复杂。为了准确了解溢洪道导墙在复杂荷载 作用下的应力及其侧向抗滑稳定性,采用ANSYS建立三维有限元模型,对溢洪道导墙控制段进行了整 体空间应力与变形分析计算。经计算得到了导墙在复杂荷载组合作用下结构的整体变形和应力分布规 律,并分析计算了导墙的整体侧向抗滑稳定性。研究结果表明:溢洪道导墙在复杂荷载组合作用下的整 体变形和应力分布满足设计要求;导墙的整体侧向抗滑稳定性满足要求。所采用的溢洪道导墙侧向抗 滑稳定性分析方法在实际工程建设中得以应用,具有广泛的适用性和一定的参考价值。  相似文献   

8.
广西柳江红花水利枢纽泄水闸闸基存在较多的泥化夹层及节理面,影响闸基的稳定.采用非线性平面有限元计算,分析闸基应力状态,研究闸基抗滑稳定问题.计算得出闸基下泥化夹层、节理面上单元的抗滑安全系数,可滑动通道上泥化夹层、节理面的抗滑安全系数及闸基材料强度储备系数,为闸基抗滑稳定分析提供参考,得出闸基稳定、无需进行特殊措施工程处理的结论.  相似文献   

9.
汉江王甫洲水利枢纽工程的电站厂房基岩由粘土岩、粉砂岩、细砂岩、中粗砂岩及含承压水的砂砾岩等组成,不同岩性呈不规则层状分布,层面平缓偏倾下游。工程地质条件很差,具有岩石强度低,地基承载力小,易受扰动破坏及风化、软化等特点,开挖中采取以保护基岩面的施工措施。本文总结了厂房区软件 岩地基的开挖及保护的经验,对整个枢纽的其它建筑物罗岩地基处理有代表性,并可对类似软岩地基的设计、施工提供参考。  相似文献   

10.
杭州八堡泵站工程主泵房采用旋挖钻孔成桩,下伏泥质粉砂岩为软岩,由于风化深、风化界限起伏较大、遇水易软化等特点,在入岩判定中存在多次判岩、判岩时间较长等问题。文章对旋挖机参数、沉渣、原位测试进行了综合比选试验,结果表明采用旋挖机钻杆钻速与给进力进行初判、捞渣筒打捞钻渣进行终判、钻孔波速测试进行检验桩端入岩层位的综合方法能提高嵌岩桩入岩判定的效率,使每根桩平均入岩判定时间由48.2min压缩至34.2min,为杭嘉湖地区相似地质条件的工程提供了宝贵的经验。  相似文献   

11.
叶伟峰  王冬珍 《人民长江》2000,31(5):14-15,26
《水工预应锚固设计规范》(SI212-98)关于岩体边坡施加预应力锚因徨的抗滑稳定安全系数取值条件笼统。边坡采用预应力锚固时,涉及两个方面的安全系数,即这坡稳定」安全系数和预应力锚杆体安全系数,两者需分别考虑。通过对其他规范和资料中对边坡安全系数的要求及部分已建工程的取值分析,建议规范对这坡安全系数的取值不作具体规定,由设计人员视具体条件综合论证,选取较为合适的数值。  相似文献   

12.
卡拉贝利水利枢纽工程联合进水口软岩高边坡稳定设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
卡拉贝利水利枢纽工程联合进水口高边坡最大高度为113 m,边坡岩体易风化、遇水软化,岩石饱和抗压强度仅0.8 MPa。在经常遭遇高烈度地震、常年受水体淹没浸泡且每年都经历水位大幅升降的情况下保证百米级软岩边坡稳定,是设计中的难题。考虑左侧边坡开口线附近是阶地,边坡设计采取以开挖为主的强开挖、弱支护设计原则,即用缓于岩石水下稳定边坡坡比开挖,确保边坡在地震、岩石饱和状态及水位降落工况下均不会整体失稳。针对岩石易风化软化特点,要求开挖后立即素喷混凝土保护岩石,减少岩石暴露时间,随后挂网喷锚支护控制边坡局部掉块和表层滑动,运行时控制水库水位消落,以保障边坡安全。研究结果为其他强震区临水软岩高边坡设计提供了参考。  相似文献   

13.
基于滑动测微计,成功监测了某拱坝蓄水期及运行期坝基岩体变形规律,探测了裂隙、断层、软弱夹层分布和变形量.监测结果表明,坝基岩体在蓄水后处于受压的工作状态,岩体累积位移量比较小,坝基表面岩体变形最大,随着深度的增加,岩体变形越小,总体上反映出基岩的变形规律.  相似文献   

14.
新疆顶山软岩隧洞工程反分析研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本项研究工作在施工期安全监测工作的基础上,采用二维粘弹性非线性有限元反分析方法和程序,应用开尔文体、广义开尔文体两种粘弹性流变模型,对顶山隧洞岩体粘弹性本构关系的弹性模量E0,E1,粘性系数η等物理力学参数进行了系统的反分析计算;并对“台阶式”错动开挖、支护对围岩参数反分析成果的影响等技术问题进行了分析探讨。  相似文献   

15.
极限平衡分析中加固力对岩质边坡稳定性的影响   总被引:2,自引:1,他引:1  
徐卫亚  周家文  石崇  郑文棠 《水利学报》2007,38(9):1056-1065
分别对考虑加固力作用边坡稳定性分析的Morgenstern-Price法、严格Janbu法和Sarma法,推导了安全系数的计算过程。在不考虑力矩平衡的情况下,分析加固力对条块抗滑力和安全系数的影响,然后在考虑力矩平衡的情况下,分析Morgenstern-Price法中加固力对条块安全系数的影响。结果表明,边坡的安全系数随着加固力和内摩擦角的增大而增大。当滑裂面与水平面的夹角小于某一角度时,条块的安全系数随着加固力与水平面的夹角的增大首先呈现先增大的趋势,在达到极大值后呈现减小的趋势。当滑裂面与水平面的夹角大于某一角度时,条块的安全系数随着加固力与水平面的夹角的增大而减小。最后通过一个边坡稳定性分析的简单算例,说明本文理论分析是正确合理。且在同等条件下,加固力作用在边坡下部比作用在上部的效果要好。  相似文献   

16.
重力坝、拱坝基础岩体抗滑稳定分析中一些问题的探讨   总被引:6,自引:1,他引:6  
李瓒  龙云霄 《水利学报》2000,31(8):0039-0046
本文提出重新研究抗滑稳定计算中的第三原则,用1949年以来各单位所做大型野外试验数据说明,使用这些原则计算实质上更合理。强调坝基不连续面用抗剪硐塞(键)处理时,尤其应该使用该原则进行刚体极限平衡意义上的抗滑稳定分析。通过实际工程应用和数值分析,建议有关单位研究将规范[2]中的剪摩抗滑稳定数值作适当降低。  相似文献   

17.
邱燕  甄洪 《吉林水利》2010,(9):28-30,47
重力坝的深层抗滑稳定性是坝基设计中的重要问题。对于深层抗滑稳定问题比较严重的重力坝,数值分析是作为校核、验证或深入研究的重要手段。重力坝深层抗滑的数值模拟,其核心的问题归结为如何模拟坝基中软弱结构面。通过算例分析说明对软弱结构面采用接触处理法能更好的模拟坝基深层抗滑稳定问题,并把此接触处理法引入对武都17#坝段的数值模拟。  相似文献   

18.
一般情况下,在深厚软弱地基上,是不允许建设挡水坝这样的大荷载建筑物的,但随着地基处理技术的发展,能否在深厚软弱地基上筑坝以及能建多高的坝成为一个非常有研究价值的问题。某水电站拟修建在软弱堆积层厚度超过80 m的地基上,为了达到承载要求,采用了碎石桩和水泥搅拌桩等方法进行地基处理;通过有限元法的变形和应力分析,说明利用现有的地基处理技术,能够在深厚软弱地基上修建25 m左右的土石低坝,但如果兴建50m左右的中高度土石坝则应该非常谨慎。  相似文献   

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