首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
文章通过研究三峡库区边坡岩土体参数在水位变幅下的劣化作用,并结合地震作用进而对库岸边坡稳定性进行研究分析,得出了相应的结论:为三峡库库岸边地质灾害防治提供一定的理论依据及参考价值。  相似文献   

2.
三峡库区水位变化对库岸影响的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘会 《人民长江》2008,39(16):91-93
在前人相关研究的基础上,分析三峡水库蓄水时和蓄水后由于水位变动所产生的各种作用效应及其可能给库区的岸坡体带来的影响,简述了岸坡稳定性评价的计算模型,讨论了水位上升和骤降时水一岸坡的相互作用效应.在此基础上对库区岸坡体的稳定性评价需注意的问题进行了探讨,指出三峡库区地质灾害防治工程属于非规范工程,还需在实践中积累经验.  相似文献   

3.
为了更好地研究在三峡库区增大库水降幅条件下奉节何家坡滑坡稳定性,预测评判其发展趋势,通过现场地质调查和勘探,分析了何家坡滑坡的变形模式与形成机制,并考虑了库水位骤降作用。利用Geo Studio有限元分析软件对滑坡在增大库水位变幅的极端工况下进行渗流场模拟与稳定性计算。研究表明,何家坡滑坡变形主要集中在坡体前缘与中部,表现为逐级牵引式变形破坏,库水位降幅1.2 m/d条件下整体处于基本稳定状态。随着库水位下降速率增大,滑坡稳定性系数不断降低,属典型的动水压力型滑坡。  相似文献   

4.
库水位升降将影响库岸边坡坡体内地下水位的变化,进而造成库岸边坡稳定性变化。以黑虎山水库为例,研究地下水位变化时砂质、黏土、粉土、黄土和岩质边坡的稳定性变化机制,同时对斜坡中地下水力学特征进行研究。结果表明,坡体内部地下水上升时,边坡稳定性会降低。对于此类斜坡而言,防止地下水入渗是重要的防护措施。  相似文献   

5.
为研究水位升降对库岸边坡的稳定性影响,提高水库的安全管理水平,综合使用场地三维BIM软件及FLAC3 D有限元软件分别计算某水电站水库边坡在暴雨及水位快速升降下边坡变形规律.结果表明天然工况下,边坡处于稳定状态;暴雨工况下,厂区边坡由于存在西向临空,具有值为1.22的稳定性系数,基本为稳定的,然而在其边坡上却有可能会出...  相似文献   

6.
刘建磊  佴磊  徐燕 《人民长江》2008,39(16):8-10
三峡水库蓄水运行后,沿江库岸地质环境将发生急剧变化,常会引起岸坡失稳、库岸再造等工程地质问题.鉴于此,对仁沱新街库岸进行调查、勘查,掌握了库岸基本特征,查明了工程地质条件,并通过室内外试验结合工程经验确定了岩土力学参数.选用6种工况运用Janbu和Bishop两种方法对库岸稳定性进行分析,同时采用卡丘金图解法对库岸进行再造预测,得出其处于基本稳定一欠稳定极限状态,库岸再造强烈,分析计算结果与岸坡变形特征基本一致.  相似文献   

7.
为研究水库水位升降对水库边坡的稳定性影响,基于ABAQUS有限元软件并结合相关工程,模拟不同水位升降工况对水库边坡的孔隙水压力和安全系数的影响.结果表明,孔隙水压力会随着水库水位的下降而下降.对于顶部观察点来说,水位下降的速度对孔压变化的影响差别不大;对于中部观察点和底部观察点来说,水位下降得越快,孔压也就下降得越快....  相似文献   

8.
刘培青  张进  李士军 《人民黄河》2007,29(7):69-69,72
对鲁布革水电站发耐滑坡在库水位骤降条件下各剖面的稳定安全系数进行了计算,并对滑坡稳定性进行了评估,结果表明:库水位骤降对古滑坡体中前部及靠下游部位的稳定性影响较大,对后部及靠上游部位的影响较小,对局部滑动的影响大于对整体滑动的影响。  相似文献   

9.
以某水库工程为背景,对降雨后库岸边坡发生滑坡进行了勘察分析和现场监测,研究表明,降雨渗入会软化泥岩地层,在古风化壳与泥岩交界面逐渐形成滑动面。当滑坡后缘因受拉产生裂缝,促进地表水渗入地层,加速了滑坡产生。导流洞埋涵段的开挖会导致古滑坡被挖出部分丧失阻滑作用,减小抗滑力,促进滑坡的发生。数值模拟和现场监测数据显示,库岸边坡的潜在滑动面自开挖坡顶后方一定距离处剪入,以接近较大半径圆弧的形状斜向下延申,滑坡体厚度较大,该库岸边坡的安全系数为0.901。此外,滑坡体主要沿主滑方向移动,且滑坡体处于蠕滑状态。  相似文献   

10.
考虑劣化效应的三峡库区某岸坡抗震性能分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
三峡库区蓄水之后,在库水位大幅度升降变化、降雨、高频中低强度地震等因素作用下,库岸边坡岩土体物理力学特性不可避免地存在逐渐劣化的趋势,这将直接影响库岸边坡的变形稳定。基于此,以三峡库区某库岸边坡为研究对象,考虑岩土体抗剪强度参数的劣化效应,对其抗震性能进行了分析评价。结果表明:对于该库岸边坡,①在各特征水位情况下,随着库水位的上升,岸坡的整体安全系数略有增加,随着地震加速度的增加,岸坡安全系数降低趋势明显;②在各级地震作用下,考虑岩土体抗剪强度参数劣化效应之后,岸坡的抗震能力逐渐降低,岸坡堆积体中下部可能出现局部失稳破坏,随着库水位的上升,岸坡不稳定区域的后缘逐渐上升。研究思路和成果可为库岸边坡长期稳定性评价和加固提供较好的参考。  相似文献   

11.
叶子 《海河水利》2022,(5):101-103
以某库岸桥梁边坡为研究对象,综合考虑重力恒载、水压力荷载和汽车荷载等作用,利用GTS-NX软件建立了含桥梁结构岸坡的有限元计算模型,分析了高低恒水位工况和骤降变水位工况下岸坡的应力变形分布规律与边坡稳定性,获得了不同水位工况下岸坡桥墩桥台变形特征。结果表明,高水位对含桥梁结构岸坡的变形影响最大,桥墩的最大水平及竖向位移与桥台最大竖向位移均出现于高水位工况;考虑桥梁桥墩对岸坡的加固作用时岸坡最小稳定性系数为1.40,不同水位工况下最危险滑弧均在左岸;无桥梁作用的普通岸坡最小稳定性系数出现在水位骤降工况时的左岸,属于欠稳定状态。研究结果可为类似工况下岸坡稳定性分析及加固治理提供借鉴。  相似文献   

12.
水库周边水位变动引起库岸失稳的成因分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
水厍在蓄水或放水情况下,引起库周边坡破坏的情况时有发生,给水库的安全和运行都造成极大影响.分析并论述了:由于水库周边水位变动引起库岸失稳的成因;因地表水渗入到滑坡体内,对土体产生浸润和软化作用而造成抗剪强度降低的失稳;还就水位变化情况下对土坡稳定计算方法作了探讨.  相似文献   

13.
惠可文 《陕西水利》2022,(10):136-138
取水泵站作为供水工程的重要组成部分,主要功能是将天然水提升后输送到下一级加压泵站或者受水区,其投资成本主要来自一次性建设施工费以及后期运行管理费。实际工程中,天然河道、水库水位变幅经常达到几十米以上,满足大变幅水位、保证供水需求的前提下,设计师们需要选择合适的取水泵站型式,控制工程投资。现工程上适用大变幅水位取水泵站主要有固定式泵站和移动式泵站,通过构建“决策树”的方式,对两种型式泵站的可行性、施工难度、建设投资成本、后期运维情况作出对比,利用《黄河古贤水利枢纽工程建设征地移民安置规划延安黄河引水工程淹没区重建工程》进行案例分析,对水位变幅区取水泵站方案选择提供更便捷的方式。  相似文献   

14.
15.
基于室内模型试验模拟水位降落过程中边坡渗流场变化,得到不同坡形、降落速度、土体材料和降落差对边坡渗流场及稳定的影响.研究表明,边坡水位下降初期,边坡内外孔隙水压力差值随着边坡水位的下降逐渐增大;边坡水位下降后期,边坡前缘水位趋于稳定,边坡内外孔隙水压力差值逐渐减小,边坡渗流场接近稳定状态.渗透性能好的土体,当边坡前缘水...  相似文献   

16.
黄涛  胡筠静 《人民长江》2012,(Z2):19-20,23
三峡库区库水位的变化将会对两岸的崩塌及滑坡产生长远的影响,甚至会直接威胁两岸的崩塌体及滑坡的稳定性,尤其是已发现的或是已治理完毕的重大滑坡和危岩体的稳定性。通过对链子崖T8~T12缝段危岩体的变形监测及治理工程效果监测,论述了库水位变化对该段危岩体产生影响的方式和强度,并综合地震等因素,评价该段危岩体治理前后的稳定性。  相似文献   

17.
文章以汛限水位变幅控制风险为研究背景,建立了一套基于随机模拟方法的水库防洪风险评估体系。体系明确了汛限水位变幅控制的风险定义、风险分析的主要内容、风险评估实施程序和风险计算模型,并建立了汛限水位变幅控制的风险率增量表达式。并将水库汛限水位变幅控制风险研究的理论应用于三峡水库,利用水库防洪风险模型分析了三峡水库在汛限水位变幅方案前后的防洪风险目标风险变化,为三峡水库汛限水位变幅控制运用效益分析提供了可靠的数据资源。  相似文献   

18.
19.
输水渠道的运行调控是保证渠道安全、高效输水的关键问题。利用一维水力学模型,结合相应的控制方法,针对南水北调中线总干渠这一大型跨流域调水工程,研究了其下游常水位运行方式下的最优水位变幅问题。结果表明,允许水位变幅区间对调控运行过程有着显著的影响,存在一个最优水位变幅区间能够消减渠道水流波动的影响范围,同时渠道能在较短时间内完成过渡过程。该最优水位变幅区间可以作为南水北调中线工程实际运行调控的参考。  相似文献   

20.
通过研究某库岸滑坡在库水位升降条件下的稳定性动态变化及其渗流场的分析,获得在不同速率的库水位上升和下降过程中的非稳定渗流场;将计算得到的孔隙水压力用于滑坡的极限平衡分析,以讨论库水位上升和下降对滑坡稳定性的影响。结果表明库水位上升时滑坡稳定性总体逐渐增大,而库水位下降时稳定性总体逐渐减小。对于该滑坡,库水位骤降对滑坡影...  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号