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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
采用流固耦合结合强度折减方法分析重力坝深层抗滑稳定性,可以准确考虑坝基渗流场的分布以及孔隙水压力对坝基抗滑稳定性的影响,且不需假设滑动面,可以自动搜索滑动面位置。向家坝水电站的泄12坝段坝基岩体质量较差,且发育有多条倾向下游的软弱岩层和软弱夹层,对坝基的深层抗滑稳定不利。本文应用FLAC软件对该坝段坝基的深层抗滑稳定性进行了流固耦合分析。通过强度折减方法研究了坝基的渐进破坏过程,并得到坝基的深层抗滑稳定安全系数。  相似文献   

2.
为探讨泥质夹层对重力坝坝基抗滑稳定的影响,以几内亚苏阿皮蒂水利枢纽为背景,选取47号坝段作为典型砂岩坝段建立三维数值分析模型,采用强度折减法分析泥质夹层埋深、倾角与抗滑安全系数之间的关系,研究47号坝段抗滑失稳模式。结果表明,泥质夹层埋深、倾角与抗滑稳定安全系数呈正比例关系,47号坝段失稳为坝踵岩层断裂滑移模式;在坝趾设置齿槽,坝基抗滑稳定安全系数为3.01,满足规范要求。  相似文献   

3.
李鹏冲 《红水河》2016,(1):7-11
对某水电站工程重力坝靠近右岸岸坡的11号坝段的坝基抗滑稳定进行分析.由于该坝段一半坐落在基岩,一半坐落在土基,为了满足地基承载力以及抗滑稳定的要求,在该坝段基底需要设置桩基,桩基采用圆桩型式.文中对两种不同桩基方案下的整体结构进行三维有限元变形应力分析,得到了11号坝段及桩基的位移应力及分布规律,计算得出了该坝段的抗滑稳定安全系数.计算结果较为全面地反映了两种桩基方案下坝体及桩基的实际工作状况,为工程的优化设计提供了依据.  相似文献   

4.
百色重力坝坝基复杂地质条件渗流特性分析   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
针对百色水利枢纽碾压混凝土重力坝存在的一些不利因素:坝基岩体地质条件复杂,上游面坝踵区存在一定蚀变带岩体,6号坝段坝基有贯穿坝基上下游的破碎带,且坝基岩层之间有岩层节理面并由此产生渗透各向异性,在充分考虑这些不利因素影响的基础上,采用三维有限单元法,对坝基渗流场进行分析计算,综合论证和评价了坝基的渗流场特性,并推选出坝基防渗和排水设施的渗控方案.  相似文献   

5.
乌江沙沱水电站坝基岩溶发育,一期基坑10号、11号、12号坝段揭示多务岩1岩溶管道与河水相通,并在开挖面和见基面形戍多处流量很大的涌水点。为避免10号~12号坝段渗漏对工程质量及进度造成严重影响,确保大坝安全度汛和二期截流目标的实现.需及时对10号~12号坝段坝基涌水进行有效封堵,并对10号坝段已浇筑混凝土部位基岩进行充填和固结灌浆,以提高坝基的整体性。施工中主要采用模袋灌浆及灌注混凝土砂浆方法,最终将漏水堵住.确保基坑开挖和混凝土浇筑顺利进行,为今后类似工程的处理提供了一种有效的方法。  相似文献   

6.
三峡工程1~5号机组厂房坝段坝基地质问题专题通过专家审查6月中旬,三峡工程1~5号机组厂房坝段坝基地质专题通过专家审查。至此,先后勘察研究了近20年的本坝段坝基深层抗滑稳定的关键问题——缓倾角结构面及抗滑稳定条件终于得出了科学的结论,为该项目的技术设...  相似文献   

7.
莫若嘎哈堪达水电站碾压混凝土重力坝坝基地质条件复杂,为更好掌握坝基面和深层抗滑稳定情况,本文选取4号溢流坝段为典型坝段,通过建立有限元模型,假设4号坝段存在两种滑动的模式,采用有限元法计算坝基深层抗滑稳定情况并进行分析,结果表明:在正常运行工况,4号坝段在两种滑动模式下的强度储备安全系数均为2.20~2.30,均大于混凝土重力坝设计规范值,因此4号坝段坝基满足抗滑稳定性要求,可为工程设计提供技术支持。  相似文献   

8.
坝基渗流是影响大坝建设和运行期安全稳定的重要因素。文章以辽宁省锦凌水库大坝左岸土石坝29号坝段为例,通过建立的基于UDEC离散元程序的二维渗流模型,对该坝段裂隙岩坝基渗流进行模拟计算,结果显示在坝基部位设置防渗帷幕对降低坝基岩体渗流,增强大坝的安全系数具有重要作用。  相似文献   

9.
云峰水电站在坝基开挖时发现右岸 50~ 51号坝段坝基出露有 F15缓倾角断层,至今没有进行过处理。本文对坝基 F15断层的稳定性进行了分析,认为 51号坝段抗滑稳定不满足要求,故对此提出 5点改进建议。  相似文献   

10.
云峰大坝50号-53号坝段基础存在缓倾角断层,对抗滑稳定不利。各种方法计算结果表明,不考虑侧向岩石抗剪,51号、52号坝段抗滑稳定安全系数不满足规范要求;考虑侧向岩石抗剪等有利因素,可满足要求。多年观测表明,变形在正常范围内,坝基扬压力较小,漏水量也不突出,大坝工作正常。侧向岩石抗剪等对51号、52号坝段抗滑稳定有一定作用,但不确定性较大,加上下游冲刷坑已接近坝趾,无尾岩支撑,应采取必要的加固处理措施。  相似文献   

11.
丹江口水利枢纽混凝土坝31坝段观测资料分析杨小云,李步娟(丹江口水利枢纽管理局技术处)(武汉水利电力大学)1概述该31坝段位于河床左岸侧,为厂房坝段,坝段结构简图如图1所示。坝基高程83m,基岩平整为闪长珍岩,强度高、透水性小,仅有一条F609较大的...  相似文献   

12.
长江三峡工程1~5号机组坝段抗滑稳定地质专题研究报告于1997年5月23日至26日在三峡工地通过专家审查。至此,1~5号机组坝段勘察研究了近20a的本地段坝基关键地质问题——隐蔽于坝基岩体深部的长大缓倾角结构面的数量、产状、分布位置、展市范围及性状等基本查清,并得到了部分施工实践的验证,从而为抗滑稳定分析和计算提供了较为坚实的基础。1~5号机组坝段位于三峡大坝左岸山体缓坡地带,其坝基地质条件地质人员称之为缓倾角结构面相对发育区,特别是存在倾向下游的长大缓倾角结构面与厂房间为高近70m的基岩边坡,构成了对大坝抗滑稳定…  相似文献   

13.
坝基扬压力监控在重力坝安全监控中占有十分重要的地位,通过对某水电站坝基扬压力监测资料的定性分析发现,5号坝段坝基扬压力测值偏高,并有逐渐增加的趋势。进而通过扬压力折减系数、简单相关系数法、统计模型法、综合成因分析法等方法对该坝段进行定量分析,发现该坝段测孔扬压力折减系数偏大,测孔水位与上游水位相关性较大,进一步证明5号坝段下游侧可能存在潜在渗流通道,应加强监测,并在必要时采取工程措施。  相似文献   

14.
亭子口水利枢纽大坝是红层地区最高的重力坝,坝基部位存在倾向下游且走向与坝轴线夹角较小的软岩、岩层层面和泥化夹层,以及顺河向的陡倾裂隙,因此亭子口重力坝存在较严重的深层抗滑问题。在结合坝基下覆岩层分布状态确定滑移模式的基础探讨了坝基深层抗滑稳定性分析方法的适用性,并应用广义等K法和分项系数极限状态设计方法对亭子口重力坝表孔坝段的深层抗滑稳定性进行了深入研究,并在此基础上对广义等K法中的条块作用力与水平面的夹角φ对深层抗滑稳定性作了敏感性分析。两种稳定性计算方法的结果均表明亭子口重力坝表孔坝段深层抗滑稳定性基本能满足规范要求;广义等K法中条块作用力与水平面的夹角φ取值对深层抗滑稳定分析成果有显著的影响,建议在亭子口深层抗滑稳定分析中φ可取5o~10o。  相似文献   

15.
百色RCC重力坝右岸坡坝段变形破坏机制及稳定性评价   总被引:5,自引:1,他引:5  
由于广西百色RCC重力坝右岸坡档水坝段与河床坝段具有不同的地形地质特性,相应坝段的变形破坏机制及坝基稳定性存在差异,运用非线性有限元数学模型研究右岸坡挡水坝段坝基稳定性的成果,揭示该坝段在超载或岩体强度参数下浮条件下,坝基呈现的破坏机制和多种抗滑稳定安全度。  相似文献   

16.
以希尼尔水库西副坝段为例,对典型断面1+600与2+350进行渗流分析,结果表明:2断面坝基透水性较强,且在高库水位时坝轴线上游侧坝基渗压水位较高,渗透压力及渗流位势均较大;2处断面坝基水平渗透坡降均小于允许值,满足规范要求。研究结果表明2处断面坝体、坝基渗流性态基本正常,为指导水库的安全运行提供重要参考依据。  相似文献   

17.
高砂水电站8号坝段建基面以下泥化夹层施工时未全部清除,经过16年的运行,该坝段坝基下不连续的全~强风化夹层的摩擦系数在泡水状态下有所降低。通过分析大量基础地质资料,对沿建基面及沿软弱夹层的抗滑稳定进行了复核计算及敏感性分析,综合监测成果进行安全评价后认为,大坝整体上是安全的。  相似文献   

18.
宝珠寺电站大坝河床14号~20号坝段,由于基础地质条件复杂,在固结、帷幕灌浆后,坝基下仍存在涌水现象。为提高幕体的防渗作用,在原帷幕前增加了一排细水泥灌浆,效果显著。在钻灌过程中发现,岩体中存在较大漏灌裂隙和涌水现象,并多分布在F4断层带处。如不采取这次补强措施,确实存在降低幕体防渗功能,在高水头长期作用下,引起断层破碎带及软弱夹层产生管涌和集中渗漏途径的可能性。根据这种情况,结合14号~20号坝段及其相邻坝段的基础地质条件和灌浆施工中出现的问题,建议先在部分坝段增设细水泥灌浆,以达到提高幕体厚度和防渗的能力,从而有效地降低坝基扬压力,确保大坝稳定安全运行。  相似文献   

19.
三峡大坝左厂14号坝段及其基础是三峡大坝左岸厂房坝段安全监测系统选择的关键部位。监测成果分析表明:变形大多趋于稳定、相邻坝段和基础未产生不均匀沉降、基础岩体变形合理;坝基防渗和排水设施达到了预期效果,总体上坝基主排水幕后的岩体基本处于疏干状态,坝基及深部岩体结构面处的渗压小于设计值,坝基渗压是安全的;坝体应力和温度分布合理,符合正常变化规律。目前建筑物安全状态正常。  相似文献   

20.
后坑垅水库大坝采用C15细石混凝土砌石重力坝,左岸地形较陡,在顶部呈一平台,地勘钻孔揭示左岸坝肩存在较深厚的强风化岩层,且延伸较长。在设计中坝肩接头坝段利用强风化岩层作为坝肩持力层,同时将帷幕灌浆向左岸进行延伸,即解决了坝肩绕坝渗漏问题,又减少了坝基开挖及坝体砌筑量,从而达到节省工程投资的目的。接头坝段侧向抗滑稳定分析中采用刚体极限平衡法进行分析,各工况下均能满足规范要求。  相似文献   

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