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相似文献
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1.
坝体建筑物的老化及其对坝体安全的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
水工坝体的老化按部位可分为坝体混凝土老化和坝基岩石老化.分析了混凝土和岩石的主要力学性能随时间的变化规律,并用简单的工程实例对老化期中的坝体结构进行坝体损伤和坝基屈服计算,进一步阐述了水工坝体建筑物老化对坝体结构安全的影响.  相似文献   

2.
以湖南省新化县车田江水库除险加固工程为案例,从坝体防渗、坝基和坝肩防渗等方面对水库除险加固进行研究,通过工程经验并结合本工程实际,分别对坝体、坝基和坝肩采用高压脉动灌浆、帷幕灌浆进行防渗处理,同时进行安全演算,其结果满足规范要求。  相似文献   

3.
滑石沟路坝工程是一座均质碾压坝,主要功能是拦蓄洪水和高速公路交通运输.大坝坝体、坝基渗流稳定是大坝安全评价的一项基本内容,关系到工程自身稳定和下游人民的生命和财产安全.首先根据坝体和坝基的土料性质初步判断渗透变形类型,然后用不同方法计算了临界水力坡度和允许水力坡降.设计了无防渗措施与斜墙加水平铺盖防渗措施2种情况下,5种不同蓄水位共计10种运行工况,对坝体和坝基进行渗流分析.计算结果表明,坝体内各点的实际渗透坡降小于坝体和坝基材料的容许水力坡降最小值,因此坝体和坝基不会发生’渗流破坏.  相似文献   

4.
深厚覆盖层上超高心墙堆石坝坝基廊道非线性开裂分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
长河坝是中国深厚覆盖层上在建的首座200 m级高的堆石坝,这类建于深厚覆盖层上的超高土石坝坝基廊道受力条件复杂,是工程成败的关键环节,国内已有类似工程出现廊道破坏尤其是廊道止水破坏导致渗漏的情况.针对这类坝型的坝基廊道安全性问题,以长河坝工程为依托进行了深入研究.采用子模型技术和混凝土非线性本构模型,详细模拟大坝真实填筑和蓄水过程,建立3维有限元模型对廊道开裂形式和破坏过程进行研究.计算分析得出了一些关于廊道裂缝的开裂范围、廊道受压屈服的范围、廊道裂缝的开裂顺序以及开裂方向等有用结论,并提出了一些合理化建议,为本工程和类似工程决策提供参考.  相似文献   

5.
根据Hardfill坝的特点与设计理念,提出其可能的大坝结构破坏模式,并针对3组不同性质的Hardfill材料及3组不同的坝体剖面进行计算检验,初步总结出Hardfill坝的结构设计准则.研究表明:Hardfill坝可能发生沿坝基面等软弱面的整体失稳破坏、坝坡失稳破坏及坝体或坝基局部的应力破坏;其破坏过程为剪切屈服区自坝趾开始,并沿坝基面向上游扩展,从而导致大坝整体失稳,坝趾为坝体整体安全度的薄弱区.在设计中应确保大坝在不同荷载条件下整体与局部的抗滑稳定性、坝体及坝基应力安全性,并且可将坝趾区是否达到破坏的临界状态作为评价大坝的整体安全度的准则.  相似文献   

6.
针对水库"大坝左右坝肩帷幕灌浆及溢洪道固结灌浆、帷幕灌浆"施工项目完工后的实时监测,密切观测坝基渗流.通过观测对大坝进行坝基渗透坡降核算、坝体实测渗透坡降核算,坝基渗透压力基本稳定,坝基、坝体水力坡降均在允许范围内,运行良好,也说明除险加固效果达到设计水平,坝体除险加固效果达到设计要求.  相似文献   

7.
针对宁夏贺家湾水库大坝渗漏问题,采用二维渗流有限元法对大坝坝体2个断面的不同工况进行了渗流计算分析.结果表明,贺家湾水库大坝及其坝基防渗效果较差,贺家湾水库大坝右岸坝肩存在坝基及绕坝渗漏现象,0+303.386断面在正常蓄水位时大坝现状坝基日渗漏量约为248.94 m3,水库渗漏量较大.有限元渗流计算为贺家湾水库渗漏分析提供了依据.  相似文献   

8.
采用FLAC3D有限差分计算软件模拟分析土石坝拓宽施工过程中及工后坝体变形和受力特性,揭示新旧坝体间相互作用机制,评价拓宽坝体稳定性.结果表明:新旧坝基之间存在差异沉降,拓宽后坝基底部沉降变形呈"勺形",最大位移在新建坝基形心下方;新旧坝体界面间土体处于受剪状态,存在滑坡风险;新建坝基对坝体心墙具有挤密作用,可减小渗流...  相似文献   

9.
帷幕灌浆在砂卵石坝基防渗加固中的应用与研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
衢州市在狮子口水库除险加固和峡里湖电站拦河堰坝加固改造等工程具有级配不良,大粒径组较多、细粒径组较少、透水性强的特点.通过对坝基存在砂卵石层的老坝防渗加固处理措施的探讨,对帷幕灌浆在砂卵石坝基防渗加固处理的应用进行了总结,建议采用帷幕灌浆解决坝基砂卵石层的渗漏,帷幕灌浆造价低、速度快、对坝体结构影响小、与坝基基岩灌浆容易结合,对水库除险加固效果明显,值得推广和采用.  相似文献   

10.
章对济南市引黄供水鹊山调蓄水库工程应用的土工合成材料在坝体及坝基防渗和软弱坝基加固方面的性能进行了介绍,并对其效果进行了分析。  相似文献   

11.
水库大坝坝基地质条件较复杂,是一座面板和趾板均采用C25混凝土技术的面板堆石坝,最大坝高50 m.结合坝址地形地质条件设计大坝枢纽建筑物布置和结构,首部枢纽设计方案由混凝土面板堆石坝、岸边溢洪道、取水兼放空管三大部分组成.经多次优化调整后,枢纽布置、大坝经济断面体形、坝基处理等均满足规范要求,设计方案技术上可行、经济上合理.  相似文献   

12.
裂缝是制约面板堆石坝推广的重要控制因素之一.针对可能导致面板出现裂缝的各种因素,结合江坪河面板堆石坝实际工程,建立包含面板、堆石体和岩基的三维数值分析模型,采用邓肯-张E-B模型模拟堆石体的应力应变关系,对竣工期与运行期的面板、周边缝的应力与变形展开研究,并对邓肯-张E-B模型中的关键控制材料参数进行了敏感性分析.结果表明:参数n、m对堆石体和面板的变形及应力影响较小,而Rf和k产生的影响较大.因此,堆石体选料应该级配合理,碾压应充分,保证坝体填筑均匀上升,加速竣工期沉降,减少蓄水后的变形量,避免蓄水后的堆石体和面板产生过大的沉降以及出现裂缝.  相似文献   

13.
研究坝基岩体质量有助于合理选择建基面,为工程设计、施工和安全运行提供科学依据。以引汉济渭工程三河口水库拱坝坝基岩体为研究对象,通过对坝基开挖揭露的岩体重新进行勘探试验,利用勘探孔进行孔内电视、纵波波速及变形模量等测试工作,对坝基岩体风化特征、结构特征、变形模量与纵波波速关系等问题进行综合分析研究,特别是对坝基局部的断层破碎带及碎裂岩体能否利用等问题进行了具体分析,并对坝基岩体质量进行了工程地质分类,选出了符合实际的建基面,使大坝建基面高程由原来的501.0 m抬升至504.5 m,优化了坝基开挖深度,减少了坝基处理难度与混凝土浇筑量,缩短了工期,节约了工程投资。  相似文献   

14.
采用三维非线性有效应力地震反应分析及安全评价的方法,分析了德泽面板堆石坝在正常蓄水位和地震共同作用下的动力响应,包括加速度响应、应力响应和位移响应,进而分析了坝体的抗震安全性;采用动力时程线法和动力等效值法分析了面板及下游坝坡在地震作用下的边坡抗滑稳定性;在动力反应成果分析的基础上,针对性地提出了相应的大坝抗震措施.研究结果表明:德泽面板堆石坝在设计地震作用下整体是稳定的,但在强震作用下有局部损坏,可修复使用,采用相应抗震措施可减轻震害,确保大坝的整体安全.地震响应分析成果及相应的抗震措施对类似工程具有重要的参考价值.  相似文献   

15.
按照传统的施工方法,面板坝上游垫层坡面斜坡碾压质量很难保证,施工工序复杂、填筑期上游坡面长期无防护,在一定程度上影响工程进度和工程质量。在在建中的三门佃石水库面板堆石坝施工中,采用混凝土挤压式边墙技术,替代传统工艺的垫层料超填、削坡、修整、斜坡碾压、坡面防护等工序,可有效保证垫层料碾压质量,加快施工进度。  相似文献   

16.
目前,浙江省乃至全国采用面板堆石坝的坝型较为广泛,今介绍面板堆石坝的施工过程,及施工中应注意的几个关键施工环节,以确保大坝的施工质量及进度.  相似文献   

17.
针对山西滹沱河干流上坪上水库坝型的选择,进一步把混凝土面板堆石坝和混凝土重力坝两种方案从枢纽布置、工程量及技术指标等方面的优化过程进行了综合比较,最终选定混凝土面板堆石坝方案。  相似文献   

18.
为探讨深厚覆盖层上堆石坝坝基廊道地震反应规律并评价其抗震安全性,以金平沥青混凝土心墙堆石坝为背景工程,在三维非线性静力分析基础上,采用子模型技术对坝基廊道进行了地震动力时程分析,坝体材料及覆盖层采用Hardin-Drnevich动力本构模型,采用薄层单元模拟各类接触面.计算成果显示,廊道中部动应力反应相对较大,地震过程中其应力变形极值相对静力工况变化较小;设计地震对廊道与两岸灌浆平洞接缝的变形影响不大;坝基廊道与沥青混凝土心墙的连接部位始终处于受压状态,对该部位止水的防渗可靠性有利.总体来说,坝基廊道的抗震安全性是有保障的.  相似文献   

19.
汶川地震冶勒大坝动力响应规律分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
冶勒大坝为沥青混凝土心墙堆石坝,最大坝高124.5 m, 坝基地质条件复杂。该坝址距“5·12”汶川大地震震中约258 km,地震发生时坝区有强烈震感,大坝强震监测台阵获得了主震较为详细的地震记录。采用三维非线性动力有限元方法对冶勒大坝在“5·12”汶川地震主震作用下的动力反应进行分析。分析时,以基岩实测加速度时程作为地震动输入,最大峰值加速度为11.968 gal,持续时间为124.4 s。有限元动力计算结果与监测资料反映规律吻合较好,获得了冶勒大坝与一般土石坝不同的地震动力反应规律:大坝地震响应分布从左岸到右岸逐渐增大且横河向地震响应较大,这种特殊的反应规律与冶勒大坝左右岸基础严重不对称的特殊地质条件密切相关。  相似文献   

20.
三峡库区中咀坡大坝筑坝材料碾压试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
后溪河水电站中咀坡大坝为混凝土面板堆石坝,在填筑前进行了大型碾压试验。针对不同填筑区筑坝材料的铺料厚度、铺料方式、碾压遍数、碾压速度、加水量等施工参数进行碾压试验,在获得大量真实有效试验数据的基础上,运用数理统计和EXCEL图表分析法对试验数据进行了综合分析,据此确定合理的施工参数。通过对碾压试验资料的分析提出了合理的填筑施工参数及质量控制指标,并且该工程的碾压试验结果也可为同类工程建设参考。  相似文献   

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