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尹晓楠 《中国水利水电科学研究院学报》2009,(Z1)
复杂地质构造条件下的重力坝深层抗滑稳定性的正确评价是一个关键问题。传统上这个问题一般采用刚体极限平衡法、非线性有限单元方法分析等,各种方法都有局限性。本文以武都RCC重力坝为例,研究DDA用于重力坝稳定分析的接触刚度取值问题。论文研究了块体的接触刚度对滑动面沿程应力分布、整体安全系数及局部安全系数的影响。结果表明,接触刚度的取值对建基面的整体安全系数影响不大,但对于多滑面(深层)的抗滑稳定的整体、局部安全系数有较大影响。 相似文献
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复杂地质构造条件下的重力坝深层抗滑稳定性的正确评价是一个关键问题。传统上这个问题一般采用刚体极限平衡法、非线性有限单元方法分析等,各种方法都有局限性。本文以武都碾压混凝土重力坝为例,研究非连续变形分析(DDA)用于重力坝稳定分析的接触刚度取值问题。论文研究了块体的接触刚度对滑动面沿程应力分布、整体安全系数及局部安全系数的影响。结果表明,接触刚度的取值对建基面的整体安全系数基本无影响,但对于多滑面(深层)的抗滑稳定的整体、局部安全系数有较大影响。 相似文献
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石江同 《河南水利与南水北调》2010,(8):168-170
随着我国重力坝建设的繁荣,高坝数目的增加,使得对重力坝进行深层抗滑稳定分析有着重要的理论和实践的意义。重力坝主要依靠自身重量来维持稳定,其深层抗滑稳定性是重力坝设计中的重要问题。通过以上分析,重力坝分布广,类型多,投资大,一旦失事,危害巨大,特别是重力坝的深层抗滑稳定分析又是重力坝设计中的重要内容,是关系到大坝安全性的重要问题,因此,加强对重力坝的深层抗滑稳定分析和研究尤为重要。 相似文献
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重力坝深层抗滑稳定基本特点的初步分析 总被引:2,自引:0,他引:2
坝基具有缓倾角软弱结构面的重力坝的滑动问题是典型的深层滑动问题。对于深层滑动问题,虽已作过大量研究工作,但迄今为止,仍缺乏较为统一、合理、全面的认识,尚不能进行比较确切的定量分析。尽管如此,深层滑动还是具有一定的规律和特点,是可以被认识和掌握的。本文采用三倾斜面法.对影响深层滑动的重要因素作了大量计算和分析,初步揭示了有关重力坝深层抗滑稳定的基本特点。 相似文献
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基于有限元法的混凝土重力坝抗滑稳定分析方法 总被引:1,自引:0,他引:1
混凝土重力坝抗滑稳定分析方法较常用的方法是抗剪断安全系数法,该方法忽视了坝体与基岩的应力应变关系,使接触面上的阻滑力与滑动力的计算结果存在一定的误差,导致抗滑稳定安全系数存在较大误差。利用有限单元法,在充分考虑坝体所受到的各种荷载及复杂的地质条件下,计算重力坝与基岩接触面上的阻滑力和滑动力,再利用抗剪断安全系数法对重力坝的抗滑稳定进行计算。得到了更为准确的能反应重力坝抗滑稳定的安全系数。分析结果表明,利用有限元法能够准确计算重力坝与基岩接触面上的阻滑力和滑动力,为重力坝抗滑稳定分析及评价提供了可靠依据。 相似文献
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对于重力坝的深层抗滑稳定问题 ,规范并未给出明确的安全指标 ,为此采用JC法对剪切带倾向上游的情况进行了可靠度校准 ,并研究了坝高、安全系数等对可靠指标的影响。 相似文献
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重力坝深层抗滑稳定的可靠度分析 总被引:4,自引:0,他引:4
依据可靠度理论,对重力坝深层抗滑稳定问题,采用9个随机变量进行了计算,并将计算结果与常规法(被动抗力法)得出的结果进行了分析比较,同时对用此计算和要解决的问题提出了看法和意见。 相似文献
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对坝基防渗帷幕及排水孔、腹腿尺寸,下游水深及腹孔水深等几个影响空腹重力坝抗滑稳定性的要素进行研究,并结合左江水利枢纽闸坝空腹重力坝等实例加以分析,最后对提高空腹重力坝抗滑稳定性的一些措施进行讨论。 相似文献
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为评价岩滩重力坝抗震的安全性,建立了坝体和坝基的三维有限元模型;对地震工况下的坝体应力、位移分布,以及坝基面抗滑稳定安全系数和坝基深层抗滑稳定安全系数进行计算,并分析了坝基岩体变形对坝体抗滑稳定性的影响。结果表明,在设计地震荷载作用下,坝基面和深层抗滑稳定安全系数的最小值为4.08和7.3。坝段强度满足规范要求,大坝的抗震安全性满足规范要求。 相似文献
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对某水电站工程重力坝靠近右岸岸坡的11号坝段的坝基抗滑稳定进行分析.由于该坝段一半坐落在基岩,一半坐落在土基,为了满足地基承载力以及抗滑稳定的要求,在该坝段基底需要设置桩基,桩基采用圆桩型式.文中对两种不同桩基方案下的整体结构进行三维有限元变形应力分析,得到了11号坝段及桩基的位移应力及分布规律,计算得出了该坝段的抗滑稳定安全系数.计算结果较为全面地反映了两种桩基方案下坝体及桩基的实际工作状况,为工程的优化设计提供了依据. 相似文献
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重力坝深层抗滑稳定分析的三倾斜面法 总被引:1,自引:0,他引:1
本文在分析重力坝深层抗滑稳定双斜面法的基础上,摒弃了抗力体铅直破裂面的假设,认为深层滑动存在三个倾斜的破裂面,导出了坝后具有倾斜基岩表面时求重力坝下游抗力体破裂角β_1、β_2的基本方程组和安全系数K的计算公式,编制了可供实际应用的计算程序。 相似文献