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过水堆石体边坡护坡混凝土楔形体稳定性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对护坡混凝土楔形体的结构特点,通过对楔形体的稳定形式及运动过程分析,提出护坡楔形体稳定的最根本原因,在于加强了块体之间的相互约束作用。文中首次给出了相互约束稳定的计算方法和各种稳定状态的条件,并归结了护坡楔形体稳定验算的步骤。 相似文献
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不同的裂隙岩体中水压力的分布形式不同,研究水压力分布规律对坡体稳定性分析极其重要.传统的裂隙水压力分布规律存在问题,本文就几种特殊情形提出了合理的水压力分布规律,利用Swedge软件,分析有无张拉裂缝情况下的楔形体岩质边坡在不同水压力分布形式下的坡体稳定性.计算结果表明:当楔形体结构面无水压力分布时,楔形体稳定性在有张拉裂缝情况下比无张拉裂缝情况下低.水压力分布形式对楔形体稳定性影响很大,不同结构面其水压力分布形式不同,如果按照统一水压力分布形式计算,将会产生很大的误差. 相似文献
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岩质边坡失稳是山区坡体破坏的主要形式,而楔形体破坏是岩质边坡失稳的一种常见破坏模式。利用赤平极射投影对多组结构面的边坡进行定性分析,筛选出优势结构面,利用Swedge软件对优势结构面组合的楔形体进行稳定性分析。计算结果表明,结构面J4和J8组合时,该组合形式形成的楔形体易发生潜在滑移,需要对其进行支护处理。利用Swedge软件进行优化支护分析,计算得到最优化的锚杆支护产状为313°∠69°,最优化的锚杆支护位置与结构面交线是垂直的,符合工程实际要求。 相似文献
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舒伟鹏 《河南水利与南水北调》2022,(10):108-109
以位于安义县长均乡曹村的五皋垅水库工程为例,分析了混凝土楔形体在水库导流围堰中应用后可起到优化围堰开裂特征参数、优化堰体结构稳定系数等积极作用,并分为设置混凝土楔形体、传统加固处理等情况,对混凝土楔形体作用展开试验分析。结果表明,设置混凝土楔形体后可有效控制围堰开裂特征参数,减少导流渗漏,水库导流围堰堰体裂缝长度明显减小,安全系数显著提升,加固效果优异。 相似文献
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1 概 述 江苏宜兴抽水蓄能电站上水库主坝建在倾斜的建基面上,是由钢筋混凝土面板堆石坝及下游重力挡墙构成的混合坝.坝址地震烈度为Ⅵ度,鉴于工程的重要性和主坝基础下游面为坡度较陡的斜坡,可研报告审查意见,将主坝的设防烈度提高为Ⅶ度.在工程的蓄水安全鉴定阶段,业主委托科研单位对主坝下游挡墙的3#挡墙段(桩号坝0 127.33)、15#挡墙段(桩号坝0 381.33)的混合坝两个断面进行了抗震稳定性分析,其主要内容为"上水库混合坝抗震分析研究"和"上水库重力挡墙动力分析研究"两部分.本文仅 选取15#挡墙段断面,简要介绍混合坝抗震稳定分析计算成果. 相似文献
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楔形体稳定的定性和定量分析 总被引:2,自引:0,他引:2
岩石边坡的稳定性主要受结构面控制, 由结构面切割形成的楔形体失稳是岩石边坡的主要破坏形式之一.通常采用赤平极射投影对楔形体的稳定性进行分析,只能获得定性的结论.楔形体作为刚体,其稳定性可按照刚体极限平衡法结合赤平极射投影图计算.同时利用数学推导,可对楔形体进行三维计算.而采取实体比例投影,可将问题转化为二维问题,且其计算成果在一定误差范围内. 相似文献
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分析了岩石边坡中由坡面、坡顶面和两个滑动面组成的楔体在自重、水压力、地震作用、锚固力等荷载作用下,沿两结构面交线向坡外滑动时,楔体抗滑稳定安全系数的解析计算方法和编程实现,并进一步分析了楔体顶面被张裂缝切割的情况。 相似文献
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岩坡中楔形体的稳定分析 总被引:5,自引:0,他引:5
本文研究了具有两个滑动面的顺交线滑动的楔形体稳定分析问题.首先讨论了刚体极限平衡法中法向分解的假定,然后通过三维弹塑性有限元分析证明:在楔形体达到极限平衡时,反力的法向分解假定并不成立,除荷载因素外.滑动面上的反力还主要与滑动面的夹角以及滑动面的变形特征有关.进而提出了考虑滑动面变形的稳定分析方法.实例计算表明,改进方法精度高且偏.于安全,计算迅速、方便. 相似文献
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楔形体破坏是岩质边坡破坏的一种常见形式,对边坡的稳定性有重要的影响。对常用的楔形体分析方法进行了改进,即先求解楔形体交线产状,再进行产状分组,最终评价楔形体对边坡稳定的影响。以青海松树南沟矿区为例对比分析可知,改进的方法能够根据实际情况调整分析范围,更加灵活实用,更能代表现场的实际情况,便于岩质边坡的定性分析,为岩质边坡工程的安全施工提供依据。 相似文献
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李家河水库工程左坝肩拱肩槽上游岩质边坡中发育多组节理裂隙、软弱夹层等,岩体被结构面切割形成楔形体.运用块体理论及赤平极射投影等方法,研究了该岩质边坡楔形体的地质结构特征,并采用《水利水电工程边坡设计规范》(SL386-2007)附录D中“楔形体法”及理正岩体计算软件对楔形体稳定性进行分析,根据计算结果提出了加固措施. 相似文献
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为研究多结构面岩体坝基上的重力坝深层抗滑稳定性,以某混凝土重力坝为例,将坝基划分为多个楔形体,对每个楔形体进行极限平衡分析,计算每个楔形体在滑移方向上的抗滑力和下滑力,再将滑移块体所受的抗滑力和下滑力以及水荷载全部投影至水平方向上,计算6种不同工况下的整体安全系数。计算结果表明,该方法贴近实际工程的客观条件,具有普遍适用性,可为同类多结构面深层坝基抗滑稳定性计算提供参考。 相似文献
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