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亭子口碾压混凝土重力坝厂房坝段抗滑稳定分析

2024-05-20

亭子口碾压混凝土重力坝厂房坝段抗滑稳定分析

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亭子口水利枢纽工程碾压混凝土重力坝是我国在红层基础上建设的最高重力坝,其大坝基础内存在缓倾下游的软弱夹层,因此深层抗滑稳定问题突出。基于非线性有限元方法,进行了针对厂房坝段不同设计方案、受力模式的分析,进而确定选用厂坝设缝不联合受力的方案。

碾压混凝土重力坝坝体加固处理及抗滑稳定分析  
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层面胶结不良的碾压混凝土重力坝存在着坝体渗漏和抗滑稳定安全度不足两方面的问题,因此提出了以上游防渗面板和坝体补强灌浆为主的坝体加固处理方案,并采用了反演方法进行坝体抗滑稳定分析,为同类工程坝体加固设计提供了参考。

碾压混凝土重力坝深层抗滑稳定研究
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在重力坝运行的过程中,其深层抗滑的稳定性会对其运行的质量和效果产生非常重大的影响,深层抗滑性好,坝体结构的稳定性和安全性就强,而在建筑地质本身就比较复杂的地区,修建重力坝时这一要素的质量和水平就显得更加的重要,因为这些地区的地基岩层经常会出现一些脆弱的因素,这些因素就会对深层抗滑的稳定性产生非常大的影响,本文主要介绍了碾压混凝土重力坝深层抗滑稳定的有关内容,希望能够给相关的工作和研究人员提供一定的经验和借鉴。

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碾压混凝土重力坝深层抗滑稳定研究

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碾压混凝土重力坝深层抗滑稳定研究 4.4

碾压混凝土重力坝深层抗滑稳定研究

我国当前的水利工程施工中比较重要的一种坝体形式就是重力坝施工,在坝体的施工中,一定要对施工质量进行严格的控制,但是在施工中,因为技术上的一些问题也会经常出现一些质量上的隐患,这会对工程的正常运行产生十分不利的影响,滑坡失稳现象就是质量问题中最为重要的一个问题,本文主要分析了碾压混凝土重力坝深层抗滑稳定,以供参考和借鉴。

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碾压混凝土重力坝深层抗滑稳定研究

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就目前建筑工程施工而言,无论是施工技术还是设计理论都得到了全面、系统的完善与优化。某工程在施工中采用了混凝土重力坝结构,其截至目前仍然没有出现较大的缺陷与隐患,其发生滑移的可能性也较小。但是就早期的水利工程项目而言,其在施工的过程中由于施工技术和施工方法不够科学和完善,造成的施工质量缺陷较为常见,滑动失稳问题不断产生,给水利工程的使用功能和寿命带来了严重的影响。本文主要阐述了岩基上混凝土重力坝施工特性,提出了合理的岩基混凝土重力坝施工措施和抗滑稳定方法,以供相关工作人员参考。

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亭子口重力坝深层抗滑稳定分析及基础处理——亭子口重力坝为红层地区第一高坝,坝基地层倾角平缓(1°-3°),软弱夹层较多,坝基深层抗滑设计是工程关键技术。在利用抗剪断强度理论坝基抗滑稳定的基础上,通过分析比较常见的坝基基础处理措施,最终确定亭子1:2...

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随着社会科技的发展与建筑行业的不断进步,建筑工程的施工技术已有了明显的提高.目前,人们对建筑的要求越来越高,传统的工程施工技术与方法根本不能够满足人们的要求,并且很容易出现各种质量问题,水利工程亦是如此.如果技术或方法不够科学合理,或者依旧保持原有的施工技术,很容易导致工程失稳,产生较大的质量问题.本文首先分析了碾压混凝土重力坝的施工技术,然后阐述了采取合理的施工措施来稳固工程,保证工程的质量.

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混凝土重力坝深层抗滑稳定分析

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混凝土重力坝深层抗滑稳定分析 4.8

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电站枢纽主要由碾压混凝土重力坝、引水发电建筑物、泄洪消能建筑物等水工建筑物组成。坝址区域地质条件复杂,软弱夹层、错动带和缓倾角裂隙较多,且组合模式复杂,易形成不同的深层滑动通道,对重力坝和坝基的稳定更不利。

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以官地水电站重力坝典型坝段为研究对象,对其深层抗滑稳定采用多滑面抗滑稳定和双滑动面抗滑稳定两种方法进行分析,对比两种方法的合理性。结果显示,多滑面抗滑稳定分析方法在结构复杂、错动带比较发育的坝基中的成果较为合理和真实。

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混凝土重力坝抗滑稳定分析探讨

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混凝土重力坝抗滑稳定分析探讨 4.3

混凝土重力坝抗滑稳定分析探讨

由于新旧规范对混凝土重力坝坝基深层抗滑稳定计算方法和安全系数规定的不同,采用旧规范设计建设的大坝在除险加固时,需重新对大坝抗滑稳定验算,文中利用实例分析了大坝的抗滑稳定计算方法,提出了地下连续墙的大坝加固方案,为同行设计提供借鉴。

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混凝土重力坝的抗滑稳定分析

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混凝土重力坝的抗滑稳定分析 4.4

混凝土重力坝的抗滑稳定分析 混凝土重力坝的抗滑稳定分析 混凝土重力坝的抗滑稳定分析

重力坝是最早出现的一种坝型。重力坝的滑动模式有表面滑动、浅层滑动和深层滑动。按照目前的设计方法,高度h小于100m的重力坝,控制剖面尺寸常常是稳定而不是应力,对此类坝首先应进行抗滑稳定分析,以确保其稳定安全。

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厂坝联合作用下重力坝厂房坝段静动抗滑稳定分析——针对金安桥重力坝厂房坝段的坝基浅深层抗滑稳定问题,分别采用传统刚体极限平衡法和强度储备系数法,对厂坝联合作用的抗滑稳定性进行研究.双斜面滑动的左滑面根据厂房坝段地质资料判定.参照规范建议的结构极...

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等壳碾压混凝土重力坝层间抗滑稳定可靠度分析

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等壳碾压混凝土重力坝层间抗滑稳定可靠度分析 等壳碾压混凝土重力坝层间抗滑稳定可靠度分析 等壳碾压混凝土重力坝层间抗滑稳定可靠度分析

针对以有限元为基础分析碾压混凝土重力坝层间可靠度其功能函数不能显式表达的特点,采用响应面法、jc法、窄界限法原理相结合的可靠度计算方法。由三维非线性有限元对等壳水电站碾压混凝土重力坝各随机变量分位点值的计算结果,采用抗剪断公式构建该电站非溢流坝段层面的功能函数,求得响应面方程,并应用jc法和窄界限法计算层间单元可靠度指标及层间体系可靠度指标,进一步分析材料的变异系数对体系可靠度的影响。结果表明,φ是影响体系可靠度指标的最敏感因子,碾压各层β值一般为4.16~5.70,层间体系可靠度β′为4.12,满足工程要求。该方法计算效率高,实用性强,用于碾压混凝土重力坝层间抗滑稳定可靠度分析是可行的,值得推广。

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碾压混凝土重力坝岸坡坝段侧向抗滑稳定性分析

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碾压混凝土重力坝岸坡坝段侧向抗滑稳定性分析

在碾压混凝土重力坝设计中,坝基开挖往往受地形地质条件的限制,尤其当坝址河谷狭窄时,常会出现岸坡坝段开挖较陡的情况,岸坡坝段的侧向抗滑稳定性有可能无法满足规范要求,需采取并缝处理等工程措施来提高岸坡坝段整体抗滑稳定性.本文通过国内某碾压混凝土大坝工程实例,对比计算其岸坡坝段采取并缝处理措施和未采取并缝处理措施两种情况下的侧向抗滑稳定性,可看出对于开挖较陡的岸坡坝段,通过采取并缝处理的工程措施可有效解决侧向抗滑稳定性问题.

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在已有研究成果的基础上对碾压混凝土层缝问题展开讨论,经过对层面施工技术的研究分析,提出了一种凹凸层缝施工法。根据对凹凸层面剪切力学模型的破坏机理的分析,获得了齿型层面在受水平剪力作用下的抗剪强度及力学参数计算公式。

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重力坝深层抗滑稳定分析研究——重力坝深层抗滑稳定分析是重力坝设计中较为重要的内容。虽然国内外学者及工程技术人员在此领域开展了大量的试验与理论研究,取得了较为丰硕的成果,但仍有很多争议的问题尚未解决。利用国内一些典型水利工程的设计实例,对稳定分...

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武都碾压混凝土重力坝深层抗滑稳定破坏试验研究 武都碾压混凝土重力坝深层抗滑稳定破坏试验研究 武都碾压混凝土重力坝深层抗滑稳定破坏试验研究

通过建立武都碾压混凝土重力坝典型坝段坝基的地质概化模型,采用三维地质力学模型试验方法对其天然地基条件下的深层抗滑稳定问题进行系统研究。试验对典型坝段的地形、地质条件,包括岩体、断层、节理等主要地质缺陷的特征进行模拟,根据岩体力学参数及软弱结构面力学参数,研制出适合武都工程地质条件的模型材料,采用超载法进行破坏试验研究。根据试验结果,分析坝体、坝基以及主要断层的变形特征,探讨坝与地基整体失稳的破坏过程、破坏形态和破坏机制,揭示影响坝基稳定的控制性因素,获得典型坝段的滑动破坏机制与稳定安全系数。在此基础上,对坝基加固处理措施进行讨论,为典型坝段的深层抗滑稳定安全评价与基础加固处理设计提供科学依据。

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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。

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抗滑稳定分析是混凝土重力坝设计中一项十分重要的内容,其目的是核算坝体在各种工况作用下沿坝基面或沿地基深层软弱结构面的抗滑稳定安全性。利用有限元法计算坝体的应力和位移,较精确地考虑了坝体所受到的各种荷载及复杂的地质情况,并可以基于此计算结果分析坝体的抗滑稳定性,为坝工设计提供可靠的指导依据。

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混凝土重力坝沿坝基深层缓倾角软弱结构面的抗滑稳定是工程设计的一个关键技术问题,深层抗滑稳定分析主要采用刚体极限平衡的等安全系数法。在深层抗滑稳定分析中发现,抗力角的合理选取及抗力体底滑面角的确定对计算成果的可靠性至关重要。通过对亭子口重力坝深层抗震抗滑稳定性的分析研究,提出了抗力角的取值原则,即其最大值不能超过坝趾基岩竖直面上主应力方向与水平面的夹角,以及以抗力最小为原则确定抗力体底滑面与水平面的夹角;并依此原则用刚体极限平衡等安全系数法分析论证了该重力坝表孔坝段初步设计方案深层抗震抗滑的稳定性。

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基于ANSYS的堆石混凝土重力坝强度及抗滑稳定分析

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坝体的强度和抗滑稳定性是重力坝在建设过程中考虑的主要因素,通过现代技术和方法分析堆石混凝土坝体的强度和应力变化等特征对坝体安全稳定预估有着重要的作用.利用ansys软件对甘肃省天祝藏族自治县石门河水库堆石混凝土重力坝应力和抗滑稳定性进行计算,得到以下结论:各工况下坝体混凝土层、坝体混凝土与基岩接触面均满足抗滑稳定要求,但左挡水坝段3需要进一步考虑安全加固措施;整个坝体大部分区域处于压应力状态,在坝踵与坝趾处均存在应力集中点,在坝趾处应力有最大值3.82mpa,且应力集中范围大于坝踵处;通过对比各工况坝内关键点的正应力、剪应力和主应力大小,发现各工况下该堆石混凝土重力坝均能满足强度要求,且坝体位移在正常范围内.

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宋大伟

职位:岩土工程师(铁路)

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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