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相似文献
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1.
目前在兼顾防洪与灌溉的小型水库中,由于库区水位变化较为频繁,尤其是在灌溉时库区水位降落较为明显,对坝坡的稳定性带来一定影响.本文结合具体算例阐述了库区水位降落时降落深度和降落速度两个因素对坝坡稳定性的影响.  相似文献   

2.
库水位骤降时坝坡稳定性分析研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
库水位下降过快往往引起坝坡上游失稳。为了研究库水位骤降条件下坝体稳定性受非稳定渗流场的影响情况,采用有限元法,考虑非饱和区的影响对坝体非稳定渗流场进行模拟。利用得出的瞬态渗流场分布等结果,运用极限平衡法对坝坡稳定性进行计算分析。结果表明:非稳定渗流场分布影响上游坝坡稳定性;水位下降速度越大,上游坝坡稳定性降低速度越快,...  相似文献   

3.
基于非饱和土体抗剪强度理论,采用极限平衡法,考虑非饱和非稳定渗流对坝坡稳定性的影响,通过体积含水量与基质吸力之间的非线性关系,模拟超静孔隙水压力的消散过程,将不同时段渗流分析结果导入稳定分析模块计算其安全系数的变化。选取某黏土心墙坝,模拟其在不同灌溉条件下的渗流状况及上游坝坡稳定性。计算结果表明:库水位骤降引起坝坡安全系数的降低,但随着超静孔隙水压力的消散,坝坡稳定性逐渐增强,降水速度越快,坝坡安全系数越低。  相似文献   

4.
彭艳丽 《陕西水利》2013,(3):135-136
土石坝设计中,坝坡稳定是一个至关重要的项目,库水位骤降对土石坝上游及其岸坡稳定会有较大影响。本文结合基于刚体极限平衡原理的有限元数值模拟软件中的GEO-SLOPE和SEEP-W,以均质坝为研究对象,研究不同骤降速度条件下上游坝坡的稳定性问题。通过计算分析,水位骤降对边坡稳定性产生很大影响,上游边坡的安全系数随着水位的骤降而减小,最后趋于稳定,并且库水位骤降速度越大,上游坝坡稳定性降低越快。  相似文献   

5.
在边坡稳定分析中,通常采用二维条分法,但实际上滑坡体常常具有三维特性,因此相应地产生并发展了边坡稳定的三维条柱法。然而,在进行三维稳定分析时通常较少考虑边界水位变化时产生非稳定渗流时的边坡稳定性。以某一工程为例,基于三维简化Bishop法思想,并考虑边界水位变化时的非稳定渗流场,给出了相应的安全系数公式,进行边坡稳定性评价,结果表明,在边界水位变化时,水位下降初始阶段的安全系数值最低,且三维分析方法得到的安全系数较二维分析法有所提高,能更客观地对边坡稳定进行评价。  相似文献   

6.
王航 《东北水利水电》2023,(7):60-62+72
本文通过采用AutoBank有限元分析软件,构建均质土坝计算断面模型,并查阅均质土坝原设计资料,采用现场勘探、室内试验等方法获得坝体及坝基各土层岩土体物理力学参数,对均质土坝现状下游坝坡进行了稳定性分析,并针对均质土坝滑坡现状提出加固方案,计算分析大坝加固后下游坝坡的稳定性。分析成果可为同类工程坝坡稳定性分析及加固提供参考。  相似文献   

7.
利用Fortran和Python语言联合开发ABAQUS有限元软件用户子程序,建立土坝非稳定渗流的交互式有限元分析模型。模型利用Fortran语言编写用户子程序,实现了坝体和坝基表面非线性动态荷载的施加功能,同时采用Python语言对子程序进行可视化处理,以交互的方式处理库水位降落参数实现降水过程。该模型利用流固耦合原理和强度折减法,对均质土坝库水位降落过程中的渗流场和应力场进行计算,通过与已有研究成果对比水位下降过程中浸润线最高点高程、坝体瞬态安全系数,并结合十里河水库大坝水位降落具体工程,验证模型的合理性。该研究成果可为库水位变动下的土坝渗流特性和稳定性计算提供方法,以及为中小型土石坝遭遇极端情况的风险分析和应急管理提供参考。  相似文献   

8.
采用理正分析软件进行非恒定渗流分析计算和边坡稳定分析,研究了不同库水位降落速度、坝体渗透系数和给水度条件下均质土坝非稳定渗流场的变化规律,分析了上游坝坡的稳定性随着库水位下降及坝体渗流影响因素的变化规律.结果表明:当渗透系数大于0.043 2 m/d时,上游坝坡的滑动安全系数随着库水的下降而趋于稳定,但当渗透系数小于该...  相似文献   

9.
10.
水库在运行过程中,常常会遇到需要放水的情况.当库水位降落较快时,由于坝体黏性土对水分的吸力作用,使得黏性土体内的水分不能及时消散,造成黏性坝体内水位高于库内水位,对坝坡的稳定产生影响.因此,库水位降落时坝坡稳定的计算分析十分必要.通过不同的库水位降落速度情况下的坝坡稳定计算,分析库水位降落对坝坡稳定的影响,并总结出相关规律,为土石坝的设计提供参考.  相似文献   

11.
针对某土工膜斜墙坝在运行期由于泄洪、暴雨、坝体排水不畅、土工膜缺陷渗漏等原因导致的浸润线上升、下游水位上涨等情况,分析了坝坡外水体对坝坡稳定的影响。计算分别采用简化Bishop法和有限单元应力法,其中简化Bishop法通过静水压力法和置换容重法对坝坡外水体进行考虑。分析结果表明:由于浸润线上升和下游水位上升两者的共同作用,最小安全系数会随着出逸点的升高而减小,但考虑到上下游水位差减小,最小安全系数减小的速率会越来越慢。坝坡外水体对坝坡稳定的影响有利有弊,应合理利用。  相似文献   

12.
针对松坡水库均质土坝上游坝坡失稳问题,采用砂岩压重加固方案进行病险处理,并对加固前后大坝坝坡稳定性和稳定渗流期的浸润线及滑裂面分布进行论证分析。结果表明,与加固前相比,大坝加固后各工况条件下的安全系数有明显增加且均满足规范指标要求,坝坡稳定性得到全面提高。加固后,坝体内浸润线分布未发生明显改变,而滑裂面剪出口得到明显抬升,坝坡失稳概率大幅降低,加固修复效果显著。  相似文献   

13.
库水位骤降时,土石坝坝体内浸润线高于库水位,较高的孔隙水压力和渗透力会导致上游坝坡失稳。英布鲁水电站土石坝设计过程中,采用饱和与非饱和渗流模型的有限元法分析得到库水位骤降条件下土石坝的非稳定渗流场,采用极限刚体平衡法计算得出上游坝坡的安全系数。结果表明:英布鲁水电站土石坝在水库敞泄时,上游坝坡的安全系数不满足规范要求;库水位按设计推荐的库水位降落速度控制,上游坝坡的稳定安全系数满足规范要求。  相似文献   

14.
15.
利用抗滑桩加固临水岸坡的边坡稳定性分析   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
介绍了一种基于瑞典法和简化Bishop法分析抗滑桩加固边坡的极限平衡法.通过试算,可以确定边坡达到稳定要求时,需要桩提供的最小抗滑力及边坡潜在滑动面的位置,进而对抗滑桩的桩位进行优化.结合某闸室岸坡工程的算例表明,抗滑桩能有效提高边坡的稳定性;抗滑桩设在通过边坡潜在危险滑动面最低点时效果最好;设抗滑桩会改变边坡潜在危险滑动面位置.  相似文献   

16.
刘愚  谢安 《陕西水利》2009,(5):101-102
土石坝安全鉴定对干已建多年的水库的安全稳定性至关重要,若坝基或坝肩存在渗漏现象,将会严重影响坝体的稳定.针对土石坝上、下游边坡的稳定分析,详细介绍了条分发法和MARC软件的原理和具体使用,供土石坝的安全稳定性分析参考.  相似文献   

17.
断层f2对锦屏左岸坝坡静力稳定性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用分块极限平衡法分析锦屏左岸由断层f5及f2形成的多刚体模型,并与单刚体模型做了对比。对多刚体模型,充分研究了断层f2对左岸坝坡稳定性的影响。结果表明,断层f2对左岸坝坡稳定性的影响显著,多刚体模型比单刚体模型更适用于锦屏左岸的地质情况建议在对f5进行混凝土置换加固的同时,也对断层f2进行混凝土置换、加固、灌浆等处理,以提高坝坡的稳定性。  相似文献   

18.
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   

19.
河道内水位变化对上荆江河段岸坡稳定性影响分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
三峡水库蓄水后,上荆江河段来沙急剧减少,河床冲刷下切,局部河段崩岸现象时有发生,影响两岸堤防安全。通常认为水流冲积作用是崩岸的主要控制因素,但已有研究表明,河道内水位变化能改变河岸土体的力学特性及受力条件,进而对崩岸过程产生较大影响。本文将一维非稳定渗流计算及黏性土河岸稳定性计算结合,构建了考虑潜水位变化的岸坡稳定性分析模型,用于计算河道内水位变化时岸坡稳定程度的调整过程。以上荆江河段荆34、公2断面为研究对象,采用该模型计算了2009年实测河道水位过程下相应断面的岸坡稳定安全系数Fs。结果表明:涨水期河岸稳定性较高,洪峰期有所降低,退水期更低;荆34、公2断面最小Fs值分别为0.83、1.39,均发生在退水期,表明前者在该时期会发生崩岸,后者较为稳定,这与实测资料相符。此外还计算了不同河道内水位变化速率下Fs值的变化过程,结果表明:岸坡稳定性在涨水速率增加时增大,在退水速率增加时则减小。因此近期上荆江河段崩岸加剧一定程度上与三峡工程运用后退水过程加快有关。  相似文献   

20.
袁英娟 《陕西水利》2013,(3):147-149
采用有限单元法对土质边坡降雨入渗过程进行了模拟,在此基础上运用极限平衡原理对边坡的稳定性进行了分析,揭示了不同雨型土质边坡的入渗过程,以及边坡稳定安全系数的变化情况,对今后边坡的治理、分析计算具有一定的参考价值。  相似文献   

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