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相似文献
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1.
徐伟 《吉林电力》2009,37(1):35-37
根据混凝土面板坝施工的特点并综合考虑松山引水工程坝址处的自然环境等因素,对其面板混凝土表面由于混凝土下缩、坝体沉降等产生裂缝的原因进行了分析,介绍了面板坝混凝土表面裂缝的检查及针对I、Ⅱ、Ⅲ类裂缝的处理方法。经过5多年的运行,证明所采取的处理措施安全可行。  相似文献   

2.
采用钢筋应力计、无应力计、应变计、温度计、裂缝计等监测仪器对三板溪混凝土面板堆石坝进行监测,研究三板溪混凝土面板堆石坝在施工期和运行期的应力、变形分布规律,分析混凝土面板产生结构性裂缝的可能原因。监测资料分析结果表明:导致面板水平施工缝挤压破损的直接原因是面板水平缝缝面压应力过大和结构上的缺陷;从外部运行环境看,首次蓄水水位上升过快引起大坝变形速率过大,面板偏心受压,最终导致面板水平缝挤压破损。  相似文献   

3.
采用挤压式边墙结构的面板堆石坝的动力反应分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文通过数值模拟方法研究采用挤压式边墙结构的面板堆石坝的地震动力反应;选取沈珠江等效粘弹性动力模型及其残余变形模式模拟坝料的动力特性,通过挤压式边墙概化数值模型描述挤压式边墙结构的静动力特性,对高烈度条件下采用挤压式边墙结构的公伯峡面板堆石坝进行了地震动力反应分析;计算了这一采用新型结构的大坝的坝体和面板的动力响应,包括坝体的动变形和残余变形、面板的应力变形和周边缝变位情况等。  相似文献   

4.
周民权 《华东电力》2003,31(3):25-26
根据大坝钢筋砼面板设计、施工、运行中的一些情况 ,提出面板产生裂缝原因为 :坝体垫层填筑和面板砼施工质量缺陷 ;坝肩地形陡削坡未能平缓连接形成应力集中 ;下库特殊运行条件水位日变幅 3 0余米 ,面板结构设计未合理加强。裂缝处理宜用柔性材料封闭 ,既可防渗又能适应裂缝张合变形  相似文献   

5.
本文系结合我国行将建设的高混凝土面板堆石坝(如天生桥—级面板坝、洪家波面板坝,分别高178m和191m),就设计中存在的主要问题加以论述,根据国内外的实践经验和科研成果提出作者的论见,供读者参考或讨论,以引发进一步的探索。本文就高面板坝的可靠性、周边缝位移量预测、坝体压实标准、面板接缝布置、周边缝止水设计、面板防裂及耐久性等问题进行论述。  相似文献   

6.
多座已建高面板堆石坝在运行期或遭遇地震时面板发生了挤压破坏现象。本文采用三维静、动力有限元方法,分析了高面板堆石坝面板的坝轴向应力分布规律,研究了竖缝压缩模量对面板挤压应力的影响。分析表明:满蓄时由于水压力的作用,堆石体对面板产生指向河谷的摩擦力,因此面板的坝轴向应力以压应力为主,最大值发生在河谷中部,面板两岸坝肩局部存在较小的拉应力;地震后大坝发生整体沉陷,导致河谷中央坝顶区域面板的坝轴向压应力最大。随着坝高的增加,运行期和地震期面板的坝轴向压应力均逐渐增大。将河谷中央面板主要受压区的竖缝采用压缩模量较低的填充材料后,能有效减轻面板的坝轴向压应力。  相似文献   

7.
混凝土面板堆石坝是一种较新的坝型。在我国东北地区除了黑龙江省莲花水电站和吉林省松江河梯级水电站已采用这种坝型外,拟建设的辽宁省蒲石河抽水蓄能电站上水库亦采用这种坝型。这种坝型有很多优点,但是也会因其变形较大而引起面板开裂和坝体漏水,因此笔者认为有必要深入研究混凝土面板堆石坝的变形、及其控制、监测等问题  相似文献   

8.
基于灰色系统理论,建立了进行高面板堆石坝坝体沉降预测的GM(1,1)模型,并用该模型对公伯峡面板坝的坝体沉降进行了灰色预测,结果表明,运用该模型对高面板堆石坝的坝体沉降进行预测是可行的,预测结果也是较为合理的  相似文献   

9.
天荒坪抽水蓄能电站下库坝为钢筋混凝土面板堆石坝.面板在运行过程中受到水的交变动荷载的作用,其最高水位日变幅近30m,加之施工过程中可能存在的施工质量缺陷,致面板水平方向产生了较多的裂缝,其间虽经过2次处理,但运行后不长时间内即再次开裂.本次修补采用柔性处理方案,此方案经2年多的运行考验效果较好.  相似文献   

10.
高应力下堆石料具有显著的流变特性,堆石料流变常对高面板堆石坝的安全运行造成影响.基于大坝完建期变形反分析所得的坝体填料参数,采用一种新的能模拟高压下堆石料流变特性的幂函数流变模型,对目前世界同类坝最高的水布垭面板堆石坝进行了三维流变分析,研究了蓄水后大坝的长期应力与变形特征.研究结果表明:考虑堆石料流变后,坝体变形有明显的增加;面板法向应力基本无变化,顺坡向拉应力范围及量值均减小,压应力增大,坝轴向拉应力和压应力均增加;面板法向位移(挠度)分布规律不变,量值增加,顺坡向位移等值线形态发生变化,坝轴向位移增加;面板坚缝和周边缝的变形均有所增大.  相似文献   

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