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土石围堰安全风险内容简介

土石围堰安全风险内容简介

《土石围堰安全风险》遵循水利水电工程安全风险管理的知识构架,以水利水电工程中的土石围堰为研究对象,依次介绍土石围堰的结构风险、施工导流风险及施工作业风险三大类风险,以实际工程为研究背景,全面系统地研究土石围堰本身在施工期、运行期存在的安全风险,使土石围堰的风险研究自成一个体系。

《土石围堰安全风险》可供从事水利水电安全风险的科研、技术人员参考,也可作为高等院校相关专业研究生参考书。

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土石围堰安全风险图书目录

第1章 绪论

1.1 土石围堰安全风险研究的基本内容及方法

1.2 土石围堰的结构安全风险及稳定分析

1.3 土石围堰可靠度分析

1.4 土石围堰施工导截流风险分析

1.5 土石围堰施工作业风险及控制

第2章 土石围堰材料的力学特性

2.1 概述

2.1.1 堰体材料

2.1.2 防渗体材料

2.1.3 新型材料

2.2 土石围堰的堰体材料的力学特性

2.2.1 风化料

2.2.2 砂砾石料

2.2.3 堆石料

2.2.4 石碴料

2.2.5 其他堰体材料

2.3 土石围堰防渗体材料的力学特性

2.3.1 土质防渗体材料

2.3.2 刚性防渗体材料

2.3.3 塑性混凝土及柔性防渗体材料

第3章 土石围堰的力学特性

3.1 土石围堰本构模型

3.1.1 常用的多种本构模型

3.1.2 适用于土石围堰湿化的G-B亚塑性本构模型及其改进

3.2 土石围堰应力一应变

3.2.1 堰体结构应力一应变

3.2.2 防渗墙应力一应变及抗弯性能

3.3 土石围堰的变形模型

3.3.1 土石围堰三参量固体模型

3.3.2 其他蠕变模型

3.3.3 三峡工程堰体及防渗墙蠕变

第4章 土石围堰的稳定分析

4.1 土石围堰渗流分析及边坡稳定分析

4.1.1 土石围堰的渗流分析

4.1.2 土石围堰的边坡稳定分析

4.2 高土石围堰稳定分析

4.2.1 稳定分析的理论与方法

4.2.2 地震及爆破作用的堰体动力稳定分析

4.3 深厚覆盖层的高土石围堰稳定分析

4.3.1 深厚覆盖层的高土石围堰渗流分析计算

4.3.2 深厚覆盖层的高土石围堰坝坡稳定分析

4.3.3 深厚覆盖层高土石围堰应力及变形分析

4.4 深厚覆盖层上的高土石围堰研究特点

第5章 土石围堰稳定的可靠度和风险

5.1 土体边坡稳定可靠度基本原理

5.1.1 土体边坡风险分析方法

5.1.2 可靠度的基本原理

5.2 样本构造原理

5.3 边坡可靠度求解的一般方法

5,3.1 蒙特卡罗方法

5.3.2 一次二阶矩法

5.3.3 RSM

5.4 土石围堰Kriging代理模型的边坡可靠度

5.4.1 Kriging代理模型

5.4.2 基于Kriging代理模型的人工边坡可靠度

5.4.3 土石围堰边坡算例模拟分析

第6章 土石体在施工导流中的风险分析

6.1 土石围堰在施工导流中的风险

6.1.1 土石围堰施工导流风险

6.1.2 围堰工程在施工中风险不确定性分析

6.1.3 围堰工程在导流系统中水力因素分析

6.2 施工围堰及导流系统风险分析

6.2.1 导流风险度的计算方法

6.2.2 导流系统风险分析

6.2.3 三峡工程二期施工导流系统风险分析

6.2.4 溪洛渡工程施工导流系统灰色一随机风险率分析

6.3 施工截流戗堤安全风险分析

6.3.1 截流戗堤坍塌机理

6.3.2 堤头坍塌计算模型

6.3.3 三峡二期围堰截流戗堤塌滑机理

6.4 过水围堰度汛风险分析

6,4.1 下游护坡的溢流设计风险分析

6.4.2 过水围堰混凝土护板下反滤层的可靠性分析

6.4.3 龙滩水电站过水围堰(P=5%)风险分析

6.5 不过水高土石围堰漫顶风险分析

6.5.1 漫顶风险计算模型

6.5.2 三峡二期围堰施工及运行过程风险分析

6.5.3 白鹤滩水电站高土石围堰漫顶风险分析

第7章 土石围堰施工作业风险分析

7.1 土石围堰施工作业风险因素分析

7.1.1 土石围堰施工作业危险源辨识

7.1.2 土石围堰施工作业风险因素识别

7.1.3 土石围堰施工作业风险因素关联及偏相关分析

7.1.4 土石围堰施工作业风险因素结构方程分析法

7.2 土石围堰施工作业风险评价

7.2.1 常用的安全风险评价方法

7.2.2 故障树理论在土石围堰高危作业中的应用

7.2.3 土石围堰施工安全风险贝叶斯评价

7.2.4 土石施工安全风险动态贝叶斯评价

第8章 土石围堰安全风险控制及应急技术

8.1 施工安全事故预防.|

8.2 施工安全事故危机预警

8.2.1 危机预警模型及管理内容

8.2.2 重大危险源安全预警系统

8.3 应急救援系统中物资调度模型

8.3.1 应急物资调度算法

8.3.2 安全事故应急物资调度模型

8.4 应急决策支持系统

8.4.1 应急能力评价

8.4.2 应急方案群决策模型

参考文献2100433B

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土石围堰安全风险内容简介常见问题

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土石围堰安全风险内容简介文献

梯级水电建设环境下土石围堰漫溢风险研究 梯级水电建设环境下土石围堰漫溢风险研究

梯级水电建设环境下土石围堰漫溢风险研究

格式:pdf

大小:1.2MB

页数: 7页

针对在梯级水电建设环境下围堰度汛受来水、泄流等不确定性因素的耦合影响,以评估工程漫溢风险为目标,采用Monte-Carlo法仿真抽样技术及现有风险分析理论,按工程流域面积占比推求各级围堰施工期不确定性来水,结合工程安全度汛、溃堰失效两种不同泄洪方式建立梯级开发条件下土石围堰漫溢风险计算模型,并使用该模型进行了实例分析。结果表明:在梯级水电建设环境下上游工程安全度汛能有效降低下游工程的漫溢风险,与泄洪有关的水力参数对工程漫溢风险影响不大,而水文风险则是影响工程安全度汛的主要因素;当上游工程漫溢溃堰,改变了下游工程前的洪水组合方式会显著增大其漫溢失效的概率。研究成果可以合理预测梯级水电建设环境下工程的漫溢风险,能为梯级建设环境下土石围堰的设计及施工度汛提供重要的决策支持。

下游土石围堰设计与施工措施 下游土石围堰设计与施工措施

下游土石围堰设计与施工措施

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大小:1.2MB

页数: 未知

下游土石围堰设计与施工措施——4.2.2施工措施   (1) 土石围堰的填筑   下游围堰的施工分两部分进行,第一部分为442米以下,填筑时,中间先填含泥级配料,两边用大中块径石碴护面;第二部分为EL442m至EL447m高程的施工,该层采用级配石灰岩混合石碴填筑,用...

土石围堰应用案例

例如葛洲坝工程的一期导流工程和铜街子、水口、三峡工程的导流明渠施工都采用了土石纵向围堰,其中葛洲坝工程一期纵向土石围堰运用长达6年,抛投块石防冲并设挑流矶头,经受住了7m/s流速的考验。

土石围堰常用土质斜墙或心墙防渗。白山水电站用风化砂填筑斜墙和铺盖,也取得较好的防渗效果。少数工程例如50年代的梅山、响洪甸工程曾以木板作心墙防渗;60年代的龚嘴工程和80年代的铜街子工程也在混凝土防渗墙上接木板心墙。但从80年代末的水口工程开始,土工膜已取代木板及土料用于围堰上部防渗,例如李家峡、大峡、万家寨、宝珠寺、莲花工程以及在建的三峡工程等。60年代以后混凝土心墙逐渐为各工程用于土石围堰防渗,其中少数工程如龙羊峡、李家峡工程河床覆盖层较浅,在基岩 上直接浇筑混凝土心墙,但更多的工程如龚嘴、葛洲坝、铜街子、水口、漫湾、大峡工程以及长江三峡工程等均结合堰基覆盖层防渗,在堰体内造孔成墙。

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土石围堰拆除事项

【学员问题】土石围堰拆除事项?

【解答】围堰拆除工作,一般是在运用期的最后一个汛期过后,随上游水位的下降,逐层拆除围堰背水坡和水上部分。在拆除过程中,必须使围堰的残留断面能继续挡水,并维持稳定,以免发生事故使基坑过早淹没,影响施工,一般土石围堰的拆除可用挖土机开挖,爆破开挖或人工开挖。

围堰的最后拆除工作通常是在枯水期进行的,最后残留部分的拆除多用爆破法炸开一缺口。如果围堰是由砂土或其它细粒材料修建的,有可能利用水流的冲刷作用,使该缺口逐渐拓宽,达到最后拆除为止。如果材料不易被水流冲走,可采用长臂杆的索式挖土机,其方法是将挖土机停立在围堰顶上,逐步后退而将缺口拓宽。如果最后残留的堰体是由难以水下拆除的材料组成的,则可能需要用细粒土料修建临时堰埂挡水,变水下拆除为干地拆除,临时堰埂则可用各种方法,包括使用挖泥船拆除。

除了断面型式,接头处理和围堰拆除问题外,还有一些问题只能简单提一下,围堰水上部分的施工与一般土石坝没有多大差别,水下部分的施工比较困难,石渣,堆石体的填筑可采用进占法施工,但粘性防渗土料就很难采用这种方法,水下材料的抛填可采用各种驳船,例如!阿斯旺工程施工中曾采用过500t滚翻式自卸驳船和250t底卸式自卸驳船。我国葛洲坝工程也采用过类似驳船。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

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土石围堰工程特点

土石围堰可与截流戗堤结合,可利用开挖弃渣,并可直接利用主体工程开挖装运设备进行机械化快速施工,是我国应用最广泛的围堰形式。土石围堰抗冲刷能力较低,且占地面积大,一般多用于横向围堰,但在宽阔河床中,如有可靠的防冲保护措施,也可用于纵向围堰。

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