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1.
(一)圣——佛连西斯拦河壩(美国加利福尼亚州) 圣——佛连西斯(图1)是一混凝土重力壩,由平面看呈一曲线形,壩的中部为圆弧,半径约150公尺。壩顶长186公尺,高62.5公尺,底部宽51.5公尺。基础下是不均质的地层:中部及左岸是片岩,右岸则为赤色砾岩。开工之前,岩层的力学性质未曾试验。工程于1924年开始,设计本身就没有遵守现代水工技术的许多主要要求:没有考虑基础灌浆;壩基排水只在中部设计了一小段;没有规定要作齿墙;检查廊道也没有;混凝土不加钢筋,不做收缩缝;计算的时候也没有考虑壩底的浮托力。  相似文献   

2.
一、前言宽缝重力壩基本上具备了实体重力壩的各项优点,并对散热条件、渗透压力等还有所改善,因此目前我国水利建设中,采用这一壩型的很多。但由于挖缝后其剖面的形状有所改变,影响剖面拟定的因素也相应增多,特别是对于高水头的大壩设计,为了尽可能选择合理而经济的壩体剖面,就需要进行大量的试算工作,如81组稳定(K_c)计算,27  相似文献   

3.
在张光斗教授的文章中,详尽地讨论了重力壩壩底及壩内渗透压力的计算方法,这对我国目前及今后重力壩的设计,可称帮助很大;笔者曾反复学习该文,并将文中的主要部分,均贯彻到新安江重力壩的设计中,今就初步体会,讨论以下几点:一、壩底渗透压力 壩底渗透压力的大小,与壩基的地质条件、灌浆效果及所设其他防渗排水措施等有关;张先生推荐文献[1]作者建议的公式(见原文公式5及  相似文献   

4.
上犹水电站大壩是混凝土重力壩,壩內設厂房,这是一座新型的水工結構物。混凝土总数量約18万公方,要求在1955年第四季度澆制混凝土2万公方,1956年年底全部澆到溢流頂。由於勘测、設計工作赶不上施工,和施工場地狹  相似文献   

5.
一、前言当荷重作用在渗水情况良好的砂土层上,全部作用均由固体土粒承担,而对於土壤孔隙中的水份,除了其本身的静水压力外,没有受到任何外力的影响。但当荷重作用在不易渗水的饱和粘土层上时,由於粘土不易排水,一旦荷重初加上时,则在土层深度Z处,由荷重而增加的压应力△P,全部为土壤孔隙水所负担,随着时间的增加,压力才逐渐由水传递至土粒上,土层的压缩亦逐渐增加,水所负担的压应力,即为孔隙水压力或称超静水压力,这种应力,既不能减少土壤的压缩性,又不能增加土壤的抗剪强度,因此也叫中和应力。  相似文献   

6.
一、前言石泉水利枢纽是汉江上游的一个梯级,位于陕西,石泉县城上游约1公里。枢纽主要任务以开发动能为主;同时,相应考虑改善上、下游航运条件、减轻下游安康盆地与丹江口枢纽的洪水负担等其他方面需要。勘测设计工作于58年底开始,59年11月提出了初设要点报告,经向中央及陕西省委汇报共同审查,确定正常高水位为470米;壩段为石泉壩段;装机容量为60万瓩;壩型采用砼壩。在初步设计中,除对砼大头壩与宽缝重力壩两种壩型进一步作了论证比较外,并对壩线及水工布置进行了比较选摆。由于党的正确领导及全体内外业同志的共同努力,仅3个半月的时间,就完成了全部初设工作。现将工作过程中研究的几个主要问题分述于后。  相似文献   

7.
城西溝水庫位于代县城西的一个小溝上,控制来水面积一个多平方公里,溝內除暴雨季节有洪水外,常年有清水30秒公升。壩址兩岸为黄土,壩底为黑泥,地下水位接近壩底地面。全部工程分土壩、放水管二項。壩为砂壤土均質土壩,高4.5公尺,頂寬2.5公尺,底寬19公尺,長57公尺,蓄水2万公方,能  相似文献   

8.
瑞士大狄桑士壩为目前世界最高的壩,高284公尺,壩顶长700公尺,壩底最厚处达191.1公尺。已于1950年开工(自1950年至1953年为交通系统及施工机械装置等准备工程),至1957年4月混凝土方已做了400万公方,其他工程亦跟着进展,在计划中总长110公里的引水隧洞,已完成35公里,厂房本身工程亦按照原计划进行,57年7月前可安装二机组。由费翁纳通至郎达士地下厂房的隧洞,  相似文献   

9.
狄克逊(Dixence)坝与大狄克逊(Grande Dixence)坝是建在瑞士罗讷(Rhone)河左岸支流狄克逊河上的两座坝,同埃及的两座坝———阿斯旺坝与阿斯旺高坝颇为相似,这两座坝之间也有着密切的联系,现一并予以介绍。狄克逊坝与大狄克逊坝地理位置见图1。图1狄克逊坝与大狄克逊坝地理位置(一)狄克逊坝始建于1931年,1935年竣工。这是一座双支墩大头坝(见图2),坝高87 m,是当时世界最高的大头坝,也是最高的支墩坝,其纪录一直保持到第二次世界大战之后,长达16年之久。该坝坝轴线呈拱形(见图3),坝顶长459 m,坝体积42万m3,水库正常高水位2 240.5 m,库容5 0…  相似文献   

10.
瑞士大狄克逊坝(arande Dixence),高285米,是目前世界上已建的最高混凝土坝。它位于瑞士西南部雪虹市附近的狄克逊支沟上,支沟本身来水量不大,但建坝条件很好,可引蓄罗纳河左岸12条支流的水,通过75个集水站,采用自流或抽水方式引入水库,截水面积共计357平方公里,是瑞士最大的水库。大坝坝顶长695米,坝顶  相似文献   

11.
一、总述新安江攔河壩高达105公尺,初步設計壩体混凝土工程量約达160万公方。根据上級核定的大壩設計大綱,系按悬臂式重力壩設計,并在壩体稳定計算中只考虑壩体混凝土与基岩和壩基岩石間的摩擦力,不考虑其凝聚力的影响,因此摩擦系数对大壩工程量和投资起着决定性的作用?烙嬆Σ料凳嗖?.01,則在壩体混凝土及基础处理等方面工程投资約差100万元。为了慎重决定壩基摩擦系数的正确数值,在初步  相似文献   

12.
一、大头壩分期蓄水施工应力问题 (一)问题的提出较高的大头壩(和重力壩)施工期需2—5年之久,在我国目前水利建设大跃进的形势下,水库的拦洪和发电都非常迫切,因此,要求在壩体断面未全部浇捣完毕即开始蓄水,如图(1—1),在最不利的情况下——纵缝(平行于壩轴线的分缝)完全不传力,或下游壩块在初期蓄水时尚未浇筑,由于初期自重应力和按整体计算的结果不同,并初期水压力产生的剪力及弯矩,仅第一期断面来承受,这可能使得上游壩面产生较  相似文献   

13.
在进行水工建筑物混凝土的设计时,经常遇到大体积(结构横断面尺寸在2.5公尺以上者)工程,为重力壩、重力拱壩等,虽然在ΓОСТ4795-53中已提出,按大体积建筑物所处的位置而划分为外部区域的混凝土和内部区域的混凝土两种,同时按照混凝土断面与钢筋间距的一般规范,又允许适当采用大骨料粒经混  相似文献   

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一、引言距今一百余年前的1843年,法国建造了高度达到37公尺的查拉(Zola)拱壩。那时人们以能造这样高的壩自豪,作为大壩设计和施工的一个新起点。自此以后,世界上出现的高度在30公尺以上的壩的数目一年一年的增多,高度的记录也一次一  相似文献   

15.
在洪水流量巨大的河流上建造拦河土壩或堆石壩,其施工期间的导流问题,我们从研究长江干支流的水利枢纽工程工作中,已经认识到:如果仅由导流隧洞或明渠以引导施工期间的全部洪水下泄,是十分不经济的。必须再从各方面采取可行而又有效的措施来降低枢纽造阶。现在,我将几处在建筑土壩或堆石壩施工过程中,让部分洪水漫过壩顶或透过壩体的国外资料编译成文,供进行施工导流设计时的参考。所引资料中,筑壩的年代从1915到1957年,壩高从45到120公尺,漫流的单宽流量从小于1秒公方到8.5秒公方,计划中甚至可能达到13.5秒公方。40多年来,  相似文献   

16.
根据万安水利枢纽的地质条件,天然建筑材料分布的情况、水文条件、施工条件、工程造价等方面的比较,我认为万安水库以作砂壳窄心墙壩为宜,因为: 一、万安壩址的壩基壩端地质条件较差,岩性属砂岩与页岩互层,岩层倾向下游,易于滑动。壩端部分风化甚烈。地下水的侵蚀性指标一般大于1.0,对砼有侵蚀作用,不宜于作砼壩,而砂壳壩对地质方面的要求要低些,壩底面积大,抗滑力强,较砼壩为稳定。壩肩部分除粘土窄心墙部分需开挖至新  相似文献   

17.
本文提出一个计算重力壩体内部孔口应力的方法,其步骤如下:第一步,假设壩为实体,求出其应力。第二步,沿孔口周边作用以和初始应力相等相反之力,并假定孔口位于无限域内,求出壩体的削弱应力。第三步,将两次应力相加,即求得壩体的实在应力。如果孔口的尺寸过大,尚需考虑外边界条件的适合。最后用输水管应力分析来说明这个方法的使用。  相似文献   

18.
一、前言汉江丹江口水利枢纽工程,挡水建筑物,河床为混凝土宽缝重力壩,两岸为土石混合壩。总工程数量混凝土为335万立方米(包括电厂和通航建筑物),填筑土石为450万立方米(不包括附属建筑物)。在施工程序上,采取了先河床(水下)后两岸(水上)的施工方法;就是先集中一切力量攻下水下的艰巨工程,待到达一定时间,全线进军,一气呵成。由于先进行河床的施工,第一期工程除修建围堰和清基外,必须采运足够的砂石骨料满足混凝土第一期的浇筑需要,整个混凝土大壩需要砂石骨料480万立方米,第一期工程在截流前需浇筑  相似文献   

19.
近年来,国外許多大型水利水电工程已广泛地采用人工砂作混凝土的細骨料,如美国的尼亚加拉、沙斯塔、方塔納,瑞士的大狄克逊,印度的里汉德,加拿大的上拉夫連蒂雅等。第二次世界大战后,日本、美国等在水利工程中采用人工砂的比重更有增长。如美国1960年生产人工砂6500万吨,英国1955年生产730万吨。表1是国外22个水利工程生产  相似文献   

20.
一、大壩混凝土水泥用量: 根据建筑物特性与当地条件,磨子潭水庫工地試验室设计大壩混凝土在水泥用量方面是比較少的,大壩混凝土共分~#170~#140兩种标号,其設計要求与水泥用量如下:  相似文献   

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