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鲁布革土石坝风化料心墙反滤层的试验 总被引:6,自引:0,他引:6
本文介绍了鲁布革土石坝风化料薄心墙的反滤层的试验研究情况。试验是在有裂缝的情况下进行的。试验结果表明,心墙下游面设置严格的反滤层后可以防止心墙裂缝冲刷、能保证风化料心墙在运行过程中裂缝的自愈,细料含量少的风化料自愈能力强。并通过试验资料论述了鲁布革风化料的反滤层的设计原则及方法。同时,建议鲁布革土石坝风化料防渗体反滤层的设计应按可能产生裂缝的原则来进行设计,控制粒径按保证细颗粒不流失的要求来确定。风化料的严格反滤层的极限等效粒径应是D_(2D)<2.5mm。 相似文献
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心墙土料的抗渗性对土石坝的渗透稳定性有非常重要的影响。利用室内渗透变形和裂缝冲刷试验,研究分散性对粘性土抗渗能力的影响,以及分散性、裂缝宽度对心墙土料在有反滤层保护下的抗冲刷性能的影响。结果表明,分散性对粘性土的渗透性几乎没有影响;分散性越强的粘性土,渗透破坏坡降越小;在合适的反滤层保护下,土料的分散性越强,裂缝土样的自愈合能力越强;裂缝宽度为2mm的土样自愈合能力较好。可见,在合适的反滤层保护下,分散性粘土具有较好的抗渗性能,可以作为土石坝防渗心墙的填筑土料。 相似文献
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水布垭水利枢纽页岩风化料击实和渗透特性试验研究 总被引:2,自引:1,他引:1
设计中中的清江水布娅水利枢纽大坝为227m高的心墙堆石坝,其心墙防渗料的主要料源为页岩风化料。由于风化料、砾质土较之纯粘土具有更高的强度、变形模量和抗渗透破坏的能力以良好的施工性能,将其用作高土石坝防渗心墙材料已是世界上的坝工的潮流。结合水布娅水利枢纽的坝址比选,对页岩风化料工程性质进行了试验研究,研究成果表明,页岩风化料的级配具有宽组配,不连续、不稳定的特性,页岩风化料的击实性能良好,以全风化和 相似文献
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强风化料作为高土石坝防渗料的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
风化料较纯粘土具有更高的强度、抗渗透破坏的能力及良好的施工性能。由此,风化料用作高土石坝防渗体材料是目前国际坝工界的发展潮流。国内对风化料,特别是强风化料作为高土石坝防渗体的研究还是首次。通过对强风化上带砂页岩料进行开采、预风化、碾压破碎及碾压等一系列试验研究,试验成果分析表明,强风化料按(2~4)∶1的比例掺合全风化料,防渗性能有明显改观,碾压后小于5mm的细粒含量基本上都大于35%,可满足作高土石坝防渗的要求,该试验研究成果可为清江水布垭水电站工程及其它高土石坝心墙设计、施工参考,对拓宽高土石坝的防渗材料具有重要意义。 相似文献
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《水科学与工程技术》2018,(6)
与常规土质防渗体土石坝相比,沥青混凝土防渗土石坝具有防渗性能好、施工受气候影响小、抗冲蚀能力强、不存在水力劈裂破坏问题等优点,在缺乏合适防渗土料或寒冷、严寒采用土料施工困难的地区得到广泛应用。以云南省弥勒坝水库为例,对沥青混凝土心墙的型式选择、沥青混凝土的技术指标的确定,布设方案、心墙厚度、心墙与基础和岸坡的连接设计等进行了分析论述。 相似文献
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魏寿松 《水电自动化与大坝监测》1987,(3)
鲁布革水电站工程是我国第一个引用世界银行贷款的水电工程。拦河大坝是一座高约百米的窄心墙堆石坝,心墙采用风化料填筑。国家“六五”科技攻关项目“高土石坝筑坝关键技术”是以鲁布革工程土石坝为对象进行的,其中土石坝原型观测仪器的研制即为其中的一部分。 相似文献
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Yang Henghua and othersGuangxi water resources scientific research institute Nanning 《广西水利水电》1998,(2)
田村水库大坝是目前国内新建土石坝采用土工膜同风化料心墙组合防渗、土工织物反滤技术的最高土石坝之一,且同时采用风化料心墙、土工膜防渗、土工织物反滤综合筑坝技术在国内尚未见报道。为此,对其风化料、堆石体、土工膜防渗、土工织物反滤筑坝技术进行一系列的试验论证研究,成果应用后,取得了较好的经济效益。 相似文献
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鲁布革电站堆石坝防渗体原选用下游红土料与风化白云岩的掺合料,由于运距远,土料含水量高,施工难度大且不经济。后取风化料作室内物理力学试验,并经现场29场碾压试验,确定了风化料作高土石坝防渗体的施工工艺流程和主要施工参数。1986年2月用于坝体一部分的高水围堰施工中,用风化料填筑围堰斜墙9.37万m~3,1987年主坝心墙风化料填筑8.09万m~3,填筑高度约34m。 相似文献
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魏寿松 《水电自动化与大坝监测》1991,(Z1)
鲁布革水电站工程大坝是一座高103.8m的窄心墙堆石坝,坝内埋设了测变形、测渗流和测土压力、孔隙压力的各种仪器。从大坝填筑一开始就做连续的观测。心墙内埋设的渗压计和土压力计对心墙风化料在施工期和蓄水期的孔隙水压力和变形特点作了观测。下游坝壳两个高程上埋的垂直水平位移计对堆石料的变形特点做了观测。由观测成果得出结论,风化料是一种很好的心墙防渗料,洞挖石碴料是一种好的堆石料。 相似文献
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1工程应用概况在俄罗斯,浇筑式沥青混凝土心墙防渗体早在30年代就已开始应用,并在尼日涅-斯维尔斯基心墙坝的施工中取得了成功的经验。70年代以后,工程技术人员对采用浇筑式沥青混凝土作为土石坝心墙防渗体的可行性,即沥青混凝土的配合比、性能、制备以及心墙的施工工艺、应力一应变状态计算等方面,开展了一系列的试验研究工作[1]。研究结果及工程实践证实,浇筑式沥青混凝土与碾压式沥青混凝土相比,具有较高的密实度、不透水性和耐久性,能适应较大的变形,并具有裂缝自愈能力,作为土石坝防渗体是安全可靠的;浇筑式沥青混凝土靠自… 相似文献
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尼山和波太基山两座高土石坝渗透破坏原因分析结果的异议 总被引:1,自引:0,他引:1
波太基山和尼山两座高土石坝心墙渗透破坏原因分析结果颇受国内外工程界所重视。有些学者认为,土料中小于0.005mm颗粒含量小于10%是主要原因,高土石坝防渗土料中小于0.005mm的颗粒含量应保证大于10%。本文分析结果认为,尼山坝渗透破坏原因主要是反滤料过粗,无法阻止心墙土料的管涌破坏。波太基山大坝渗透破坏原因是,目前反滤层的设计方法尚不适合用于砾石或碎石土出现裂缝后保证裂缝自愈的条件,今后需进一步开展这类土的反滤层设计准则的研究。对100m高度以上已建土石坝的资料统计结果表明,心墙土料中80%以上是碎石或碎石土,其中有60%的土料小于0.005mm颗粒含量的平均值不大于10%,并且95%以上的高坝都在正常运行。20世纪50年代以后土石坝在高山峡谷中迅速发展,得益于砾石土的广泛使用,更得益于小于0.005mm颗粒含量不大于10%的砾石土的广泛使用。 相似文献
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对页岩风化料的工程特性进行了较全面的试验研究。研究结果表明:页岩风化料的颗粒组成具有宽级配、不连续的特征。经重型击实后,具有较高的干密度抗剪强度、较低的压缩性和渗透性。页岩风化料可用作土石坝心墙的防渗料。 相似文献
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风化料较纯站土具有更高的强度、抗渗透破坏的能力及良好的施工性能。由此,同化料用作同土石坝防渗体是目前国际坝工界的发展潮流。国内对风化料,特别是强风化料同土石坝防渗体的研究还是首次。通过对强风化上带砂页岩料进行开采、预我化、碾压破碎及碾压等一系列试验研究,试验成果分析表明,强风化料按(2-4):1的比例掺合全风化料,防渗性能有明显改观,碾压后小于5mm的细粒含量基本上都大于35%,可满足作高土石坝防 相似文献
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分散性黏土是一种特殊土,具有易被水冲蚀的特性。随着国内外土石坝发展迅速,心墙土的选择范围也不断扩大,能否选用分散性黏土作为心墙填料以及分散性黏土在反滤层保护下防渗效果如何,是工程设计中十分关心的问题。针对某水利枢纽2个料场的心墙料取样开展了与分散性有关的试验研究,通过针孔、碎块、孔隙水溶液及双比重计4种室内试验鉴定方法对心墙料的分散性进行判定。对分散性心墙料掺加不同比例的水泥或生石灰进行了改性,并对改性前后的心墙料渗透特性和反滤保护措施效果进行对比研究。试验成果表明:料场的部分心墙料具有分散性;2个料场的土料在水泥掺量3%或者生石灰掺量3%~5%的情况下,基本可以消除土料的分散性;经过掺水泥或石灰等方式改性的心墙料比未掺改性材料的心墙料能承受的水力比降更高;在合适的反滤料保护下,分散性黏土能承受较高的水力比降,在裂缝等不利情况下有良好的自愈能力。 相似文献
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风化料作为高堆石坝心墙防渗体,是国内水电工程建设中的一项突破。本文就鲁布革工程风化料的施工特性及施工质量控制问题进行初步探讨;介绍高水围堰斜墙风化料及心墙风化料的施工质量控制方法的采用情况,以及应用数理统计方法对风化料的施工质量进行了初步评价。 相似文献
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结合糯扎渡水电站260 m级高坝心墙防渗料采用风化料及掺砾风化料的现场碾压试验,进行了现场渗透及现场大型直剪试验研究,风化料及掺砾风化料的室内外试验垂直渗透系数和水平渗透系数均小于i×10-5cm/s,两种料的渗透性均满足工程要求。风化料经掺砾后,其抗剪强度得到良好改善,有利于降低高坝建成蓄水后心墙的变形量,使之与堆石的变形协调。 相似文献