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1.
施工及运行期三峡二期围堰防渗墙有限元分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
三峡工程二期深水高土石围堰,是三峡工程的关键工程之一,二期围堰堰体特别是防渗墙体的应力变形,是衡量围堰安危的重要指标.本文针对现场施工工况,对三峡二期围堰塑性混凝土防渗墙进行了应力变形有限元计算分析.根据塑性混凝土龄期选择相应的模型参数,考虑施工、运行时上下游水位变动对墙体应力状况的影响,得到了一些有意义的结论.计算结果表明,从防渗墙体应力和应力水平看,三峡二期围堰在施工和运行阶段是安全的;上下游水位变动对防渗墙水平位移有较大的影响,随着上游水位升高和基坑进一步抽水,墙体水平位移将会加大.  相似文献   

2.
‘98汛期二期围堰防渗墙应力和变形   总被引:6,自引:0,他引:6  
对1998年汛期三峡工程二期围堰内基坑抽水对堰体和防渗墙的应力应变进行了分析研究。结果表明,墙体变形规律正常并且与现场实测值较接近,墙体应力和应力水平在安全范围之内,墙体和堰体是稳定、安全的。  相似文献   

3.
三峡工程二期围堰防渗墙变形规律及运行状况分析   总被引:6,自引:1,他引:5  
张小平  包承纲  张劲松 《水利学报》2000,31(9):0091-0096
三峡二期围堰于1998年建成挡水,运行状况良好。本文首先根据实际观测资料,分析了三峡二期上游围堰双墙的变形机理,又通过各种情况的有限元计算,包括墙体不同龄期、上游水位变动、墙间水位变动以及改变堰体材料参数对上下防渗墙位移及应力的影响,分析了各种可能的应力状态。所得结果对于防渗墙的安全运行具有指导意义。  相似文献   

4.
对三峡二期围堰安全监测施工新技术和监测成果进行简要分析,通过分析认为1.0m宽的防渗墙内采用拔管成孔法,液压自动平衡应变计、挂布法埋设土压力计和渗压计是成功的。防渗墙最大变形612.32mm,小于设计值674mm,最大拉、压应力分别为0.094MPa和-1.392MPa,在材料允许强度范围内,上、下游防渗墙分别削减水头51.58m和51.04m,防渗效果显著,渗流量在26~62L/s之间,小于设计值600L/s,说明围堰工作性态正常。  相似文献   

5.
根据三峡工程二期围堰结构要求 ,提出了防渗墙墙体材料的技术指标。通过墙体材料筛选优化 ,推荐的塑性混凝土具有能适应堰体要求的各种性能。并对塑性混凝土进行了三轴测试和应力 应变计算分析以及现场监测 ,结果表明其性能达到了设计要求。经过一年多的运行考验 ,塑性混凝土防渗墙是安全的  相似文献   

6.
三峡工程二期围堰有限元分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文对三峡工程二期围堰的应力和变形作了有限元分析。土体的应力应变关系采用双曲线模型。通过分析,从总体上论证了初步设订方案的合理性,同时否定了通常认为防渗墙混凝土弹模愈低愈好的看法,对防渗墙的设计提出了一些建议。  相似文献   

7.
通过对三峡工程二期土石围堰1998年汛期以来的安全监测资料分析,阐述了围堰的变形特征及其影响因素、防渗墙的防渗效果及其应力应变变化规律等,认为目前围堰整体工程性态正常,但应继续加强后期安全监测工作。  相似文献   

8.
三峡工程二期上,下游横向深水土石围堰工程分为试验段,预进占段和河床段3个阶段施工,施工时分水下抛填,陆上填筑,堰体风化砂振冲加密和防渗体施工。其中振冲加密施工是为了提高不下抛填风化砂体的密度度,弹性模量和变形模量,保证防渗墙造孔过程中槽壁稳定,改善防渗墙应力应变状况的重要措施之一。工程于1996年6月11日开始,进行左右岸3个接头段振冲加密生产性试验,到1997年12月28日全线完成,历时一年半,  相似文献   

9.
三峡深水围堰及防渗墙基坑抽水阶段的数值分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
 主要介绍了三峡工程二期上游围堰在基坑抽水阶段堰体和防渗墙的应力应变分析研究的成果。研究成果表明,围堰在基坑抽水阶段,墙体变形规律正常,并且与现场实测值较接近;在设计正常蓄水位高程85.0 m下,上游墙的最大变位将达到67.4 cm,墙体应力在墙体实测强度范围之内,墙体应力水平小于1.0,表明墙体和堰体是稳定、安全的。  相似文献   

10.
一、概述作为土石坝及土石围堰基础防渗处理的混凝土防渗墙,设计时其结构应力计算通常按下述情况处理。1.结构假设:顶端作为自由端,底端作为铰结或固结的弹性基础梁;2.设计荷重:通常只计及上下游水压、土压、墙自重、墙顶土重、渗透压力及地震  相似文献   

11.
塑性混凝土在二期围堰中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
三峡工程二期围堰防渗墙采用塑性混凝土作为防渗材料。工程实践表明,从施工配合比设计到防渗墙施工实施严格控制,塑性混凝土达到了预期效果。  相似文献   

12.
采用三维非线性有限元方法分析深覆盖层上面板堆石坝防渗墙应力变形特性。建立考虑渗流作用的深覆盖层上面板堆石坝应力变形数值模型。在分析渗流作用对防渗墙应力变形特性影响的基础上,分析了防渗墙施工顺序和防渗墙深度对墙体应力变形的影响。结果表明:渗流作用使防渗墙的顺河向最大变形增加56.47%,使墙体的最大拉压应力分别增加22.47%和21.74%,不考虑渗流作用将使防渗墙应力变形计算结果偏于不安全。防渗墙靠后的施工顺序可以改善墙体的应力变形性状,悬挂式防渗墙贯入深度越小,其应力变形特性越趋于安全稳定。  相似文献   

13.
结合拟建基在深厚覆盖层上的某一高土石围堰,运用非线性有限元法,进行了地基混凝土防渗墙应力关于其厚度和E-B模型主要参数(k、R_f、K_b、K_(ur))等指标的敏感性分析。分析结果表明:在各种指标条件下,堰体、地基及防渗墙的应力变形分布规律基本相似;但随着防渗墙厚度增大,防渗墙主拉应力明显减小,而主压应力变化相对较小;防渗墙E-B模型主要参数对防渗墙应力影响明显,与采用基本参数情况相比较,采用较大的模型参数将使得防渗墙主拉应力有所增大,采用较小的模型参数将使得防渗墙主拉应力有所减小。在工程设计中,应选择合适的防渗墙厚度、防渗墙混凝土材料配合比设计等,使防渗墙E-B模型主要参数(k、R_f、K_b、K_(ur))相对较小。  相似文献   

14.
采用三维非线性有限元方法分析深覆盖层上面板堆石坝防渗墙应力变形特性。采用邓肯-张E-B模型模拟覆盖层和坝体材料的本构关系,采用接触摩擦单元模拟防渗墙和覆盖层之间的相互作用。考虑覆盖层地基的多孔介质属性,进行覆盖层地基渗流作用的防渗墙应力变形计算。分析了防渗墙施工顺序对墙体应力变形特性的影响,以及悬挂式防渗墙的应力变形特性。计算结果表明防渗墙靠后的施工顺序可以改善墙体的应力变形性状,悬挂式防渗墙贯入深度越小,其应力变形特性越趋于安全稳定。  相似文献   

15.
采用三维非线性有限元方法分析深覆盖层上面板堆石坝防渗墙应力变形特性,覆盖层和坝体材料的本构关系采用邓肯-张E-B模型,在防渗墙和覆盖层之间设置接触摩擦单元以模拟两者之间的相互作用。通过建立的有限元模型分析了坝体分期筑坝、坝体填筑速度以及防渗墙施工顺序对墙体应力变形特性的影响,同时探讨悬挂式防渗墙的应力变形特性。计算结果表明:坝体分期填筑对防渗墙的应力变形特性影响较小;较快的施工速度将引起坝体竣工期防渗墙较大的应力变形,其中拉应力达到3 MPa,顺河向变形达到15 cm;防渗墙靠后的施工顺序可以使运行期防渗墙拉应力减小2.42 MPa,顺河向变形减小达85%;悬挂式防渗墙贯入深度越小,其应力变形特性越趋于安全稳定。  相似文献   

16.
二期围堰防渗墙材料检测和施工质量控制   总被引:5,自引:0,他引:5  
三峡工程二期防渗墙材料采用了长江科学院研制的“高强度、低模量”的柔性材料和塑性混凝土。为确保施工质量,科研人员配合施工单位进行现场施工质量的控制,全方位跟踪施工。除严格检测原材料、及时调整施工配合比外,还研究提出了防渗墙施工质量控制标准和早期评价施工质量的办法。在施工中采用这些办法后,达到及时反馈施工质量的目的,保证了二期围堰防渗墙施工的顺利进行。墙体材料的抽槽检验和钻孔测试结果表明防渗墙的施工质  相似文献   

17.
为监测混凝土防渗墙的运行状况,在混凝土防渗墙施工过程中埋设了应变计,根据所埋设的应变计来分析混凝土防渗墙的应力应变。介绍了应变计的埋设过程、应力应变的计算方法和应力应变的分析。通过分析,混凝土防渗墙最大拉应力值9.86kg/cm~2,最大压应力值为15.45kg/tm~2。  相似文献   

18.
三峡二期上下游围堰体水下抛填的深度达60m,其动水中平抛的砂卵石层厚,含砂量低,原河床覆盖层成分复杂,基岩风化层厚度大、块球体较多,防渗墙造孔过程中易产生漏浆。在防渗墙施工前和造孔过程中对漏失层采用预灌浓浆和投置堵料材料快速堵漏的措施,为防渗墙的正常施工创造了条件。  相似文献   

19.
建在深厚覆盖层上的高土石坝,混凝土廊道与防渗墙的应力变形性状十分复杂,针对深厚覆盖层上高土石坝防渗体系的受力特点,提出对廊道与防渗墙之间可设置定向支座连接型式,并开展了有限元分析,研究了刚接、定向支座两种不同的连接型式以及定向支座接头嵌固时机对防渗墙应力变形的影响。结果表明:定向支座型式的主要优点是在完建期允许防渗墙能自由伸入廊道,与防渗墙顶端刚接廊道的传统结构型式相比,能充分减小上部坝体的巨大自重经过廊道传递给防渗墙的压应力;防渗墙顶端蓄水前受到一定的压应力是有益的,可避免防渗墙在水压力作用下产生较大的拉应力;提出对于定向支座连接型式,应在坝体填筑到一定高度后将廊道与防渗墙顶端嵌固起来,使得蓄水后防渗墙的拉压应力处于合理范围内。  相似文献   

20.
通过室内防渗墙模型槽试验,以及采用三维有限元法对模型试验的模拟,对模型试验结果和模拟计算结果进行了对比,从而分析防渗墙的应力变形,验证现有有限元计算方法的合理性。结果表明:随着模型表面压力的增大,防渗墙内应力逐渐增大,而且上部增大速率明显比下部大;廊道对防渗墙顶的应力有显著增大效应,在廊道与防渗墙接触处应力最大,应力随着防渗墙埋深方向呈减小趋势,呈板桩受力特点;有限元计算的防渗墙应力与试验实测应力在整体趋势上相近,在数值上差异较大;目前常用的有限元计算模拟方法有一定合理性。  相似文献   

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