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前言
第1章 概述
1.1 关于抗剪强度参数试验的说明
1.2 关于抗剪强度参数试验编号规则的说明
1.3 关于抗剪强度试验地质描述的说明
1.4 关于抗剪强度参数试验成果表的说明
1.5 试验资料的总体概况
第2章 抗剪强度参数试验成果
2.1 混凝土/基岩胶结面抗剪强度参数试验成果
2.2 岩体软弱夹层抗剪强度参数试验成果
2.3 岩体节理裂隙和层面抗剪强度参数试验成果
2.4 岩体抗剪强度参数试验成果
第3章 抗剪强度参数试验说明
3.1 官厅水库
3.2 大黑汀水库
3.3 岗南水库
3.4 黄壁庄水库
3.5 潘家口水库
3.6 桃林口水库
3.7 岳城水库
3.8 张坊水库
3.9 朱庄水库
3.10 紫荆关水电站
3.11 恒山水库
3.12 白山水电站
3.13 丰满水电站
3.14 桃山水库
3.15 长诏水库
3.16 富春江水电站
3.17 湖南镇水电站
3.18 紧水滩水电站
3.19 石塘水电站
3.20 滩坑水电站
3.21 天荒坪抽水蓄能电站
3.22 亭下水库
3.23 新安江水电站
3.24 池潭水电站
3.25 棉花滩水电站
3.26 沙溪口水电站
3.27 水口水电站
3.28 大坳水电站
3.29 197工程
3.30 2458工程
3.31 故县水库
3.32 盘石头水库
3.33 青山水库
3.34 天桥水电站
3.35 小浪底水库
3.36 丹江口水电站
3.37 葛洲坝水利枢纽
3.38 三峡水利枢纽
3.39 天福庙水库
3.40 熊渡水库
3.41 江垭水电站
3.42 双牌水电站
3.43 敷溪口水电站
3.44 枫树坝水电站
3.45 天堂山水库
3.46 南告水电站
3.47 西枝江水电站
3.48 百龙滩水电站
3.49 百马坝址
3.50 长洲水电站
3.51 澄碧河水电站
3.52 大埔水电站
3.53 大化水电站
3.54 大藤峡水电站
3.55 恶滩水电站
……
第4章 岩基抗剪强度试验资料分类和数据库查询系统
第5章 岩基抗剪强度试验资料统计分析及其应用 2100433B
《岩基抗剪强度参数》对103个工程1174组岩基抗剪强度试验资料进行了系统的整编,除给出了各工程的概况、地质背景、试验段的地质条件外,还逐组给出了各组试验采用的试验方法、试件尺寸、试验时各级加载的正应力和剪应力以及各试块剪切面情况的具体描述,尽量保持了试验条件的客观性和试验数据的原始性。这些资料来源十分广泛,时间跨度很大,不仅覆盖了全国绝大多数地区,而且包括了新中国成立以来的大部分资料以及火成岩、沉积岩和变质岩中的大多数岩类,具有很好的代表性,对水利、水电、土木、交通和采矿等工程中岩基抗剪强度参数的取值研究具有宝贵的类比、借鉴价值。同时,《岩基抗剪强度参数》还在上述资料整编工作的基础上,应用概率、数理统计理论以及人工神经网络模型,对在实际工程中如何利用这些丰富的抗剪强度试验成果,来科学、合理地解决岩基抗剪强度参数的取值难题。进行了有益的探索,相关成果具有重要的理论意义和实用价值。
《岩基抗剪强度参数》可供水利、水电、土木、交通和矿山等领域的科研、设计和施工人员使用,也可供高等院校相关专业师生参考。
砂岩结构面抗剪强度参数研究
砂岩结构面抗剪强度参数研究——针对马家岩水库龙门沟坝址的Z11、Z12、Z13等组岩层结构面(软弱夹层)进行的原位直剪强度试验3组(15点)和室内直剪(中型直剪)强度试验26组(155点)试验成果,以及4组矿物成份、化学成份等物理性质的试验成果,分析研究并初步揭示了砂...
硬岩抗剪强度参数的最优化确定法
硬岩抗剪强度参数的最优化确定法——为了减小岩工程分析计算的工作量和节约研究经费,须利用有限的室内实验样本的测定值,通过对有限实验样本数据的回归分析整理,确定岩石抗剪强度参数c、 ,进而估计岩体的抗剪强度c、弘由于试验方法、试验条件等有一定局限性...
根据基坑或坝头范围内岩基节理裂隙发育程度,断层破碎带、软弱岩(夹)层和河床深槽等的分布状况、产状、规模及其对岩基和大坝的影响程度,对岩基进行3个方面处理,即:①断层破碎带、软弱岩(夹)层和河床深槽处理;②防止岩基不均匀沉降处理;③防止滑动处理。
断层破碎带、软弱岩(夹)层和河床深槽处理常用混凝土置换法处理。对宽度小、陡倾角的断层破碎带或软弱岩(夹)层,当其对岩基的强度和压缩变形影响不大时,可将其挖除到一定深度并清除两侧破碎岩石,然后用混凝土填塞。宽度较大而陡倾角的断层破碎带或软弱岩(夹)层,将引起坝体和岩基中应力分布恶化。可将其挖到一定深度并清除两侧破碎岩石,然后浇筑混凝土梁。处理深度可按简支梁或固端梁,以梁的挠度或梁底混凝土抗拉强度作为控制标准,用弹性力学或材料力学方法计算确定。对走向平行于河谷、直立或陡倾角、宽度较大的断层破碎带或深槽,其两侧为完整坚硬岩石时,为减少基坑开挖量,可在其上建混凝土拱,将坝体载荷传到两侧岩基,同时在拱下做好防渗处理。
(1)挖除。对基坑范围(包括两岸坝头部位)内的风化破碎岩石,可将其挖除,达到新鲜完整岩石或符合设计要求时为止。
(2)固结灌浆。当因开挖工程量或施工条件限制,基坑范围内的破碎岩石不能彻底挖除时,可进行固结灌浆,使其强度和变形性质满足设计要求。
(3)坝体结构措施。为防止岩基不均匀沉降对坝体的影响,可采用的结构措施有:扩大基础面积,限制坝底压应力不大于岩基的允许压应力;根据岩基不同变形性质,对坝体作合理分缝,以适应岩基不均匀沉降。
(4)施工措施。根据各部位岩基变形性质不同,采用合理的坝体分块浇筑程序,达到调整岩基中的应力状态和不均匀沉降的目的。
防止岩基滑动处理有以下几方面措施。
(1)选择合理的基坑开挖深度和断面形式。
(2)设置抗滑齿墙。
(3)设置抗剪键。
(4)锚固。
(5)浇筑重力墩。
按目的和要求,岩基处理可分为提高岩基强度和完整性的加固处理、防止岩基渗流和降低渗透压力(扬压力)的防渗处理以及喀斯特处理3个方面。
河床上修建拦河闸坝后,形成上下游水位差,在岩基中引起渗流。由渗透水在岩基中形成的渗透压力和作用在建筑物底面上的扬压力及其对岩基的损害,直接影响岩基和闸坝的稳定。此时可采用混凝土截水墙、灌浆帷幕、防渗铺盖及排水孔等措施进行处理。