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扬压力历史发展

扬压力历史发展

早在1882年,英国的G.F.迪肯就已认识到扬压力的存在。1885年法国的布泽(Bouzey)坝失事,进一步证实了扬压力的存在。1882~1891年英国建造高41m的凡威(Vyrnwy)坝,就在坝内设置了碎石排水孔系统以降低扬压力。第一座在设计中考虑扬压力的重力坝是1900~1906年美国建造的沃楚西特(Wachgusett)坝。此后100多年来,人们虽已在这方面做了不少工作,但岩基上混凝土坝坝底的扬压力分布、作用面积以及如何控制等问题,仍有待于进一步探讨。特别是作用面积问题,20世纪60年代各国的坝工规范均采用1.0的有效作用面积系数,但在20世纪70年代,原苏联通过分析研究并进行大面积的原型观测,在1977年颁发的规范规定岩基上的混凝土坝采用0.5的有效作用面积系数,因而这一问题还有深入探索的必要。 2100433B

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扬压力扬压力的计算

扬压力是浮托力和渗透压力的总和。浮托力强度为水的容重与截面所承受的下游水头的乘积;渗透压力强度则各点不同,截面的上游断点处最大,等于水的重度与上下游的水位差的乘积,下游端点处为零。扬压力将减少建筑物有效重量,降低抗滑能力,因而它是一种不利荷载。为此,常在建筑物及其地基内设置阻渗和排水设施以减小扬压力。通常在坝踵附近的基岩内灌浆形成防渗帷幕,并在防渗帷幕的下游侧钻孔形成排水帷幕;在距上游坝面3~5m处设置坝身孔,有时还在孔前采用抗渗能力较强的混凝土形成防渗层。当下游尾水位较高、浮托力较大时,可采用抽排降压措施,以减小浮托力。对于土基,常在坝踵或闸的上游端附近采用防渗措施,如铺盖、板桩、混凝土防渗墙以及灌浆帷幕等;常用的排水措施为连续的基面排水。

采用有限单元法计算岩基上重力坝的变形和应力时,若假定坝体和坝基均为透水体,通过渗流计算可得坝体和坝基不同位置的渗流体积力,称为渗透力,以等效渗流荷载作用在渗流域的结点上,不再计算扬压力。

用分项系数极限状态设计法进行设计,根据中国DL 5077-1997规定,计算截面上的扬压力分布图形中的矩形部分的合力为浮托力代表值,作用分项系数采用1.0;其余部分的合力为渗透压力为代表值,作用分项系数采用:实体重力坝1.2,宽缝重力坝、大头支墩坝、空腹重力坝及拱坝1.1.

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扬压力岩基上扬压力

对于岩基上的混凝土坝,扬压力是假定混凝土和基岩均不透水,由于水渗入建筑物和地基内的水平或接近水平的洁面(含裂缝、建基面的接触缝和坝体的水平施工缝)而产生的作用在锋面上的面力。一般把渗水作用在缓倾角裂隙面或夹层面上的面力也叫扬压力。实际上,混凝土和基岩都是透水材料,渗流水通过材料孔隙形成对材料骨架的作用力,是一种体积力。只有当缝隙的透水性远大于坝体和岩体的透水性时,上述假定才接近实际。实践表明,在抗滑稳定计算的刚体极限平衡法和应力分析的材料力学法中,把渗流水对建筑物的作用按面力来处理是一种近似但能基本满足要求的方法。

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扬压力历史发展常见问题

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扬压力危害

扬压力是一个铅直向上的力,它减小了重力坝作用在地基上的有效压力,从而降低了坝底的抗滑力。同时,坝体内也产生扬压力,从而影响了坝体内的应力分布。 减小扬压力的措施:为了减小坝底扬压力,提高坝的稳定性,通常采用坝基防渗帷幕以减少渗透途径,消耗坝底的渗透水头,并在防渗帷幕后设排水孔幕,以释放剩余水头。为了减小坝体内的扬压力,通常将坝体上游坝面3~5m范围内的材料的防渗性能提高,以形成防渗层,在防渗层后面再设置排水管。

扬压力包括上浮力以及渗流压力。上浮力是由坝体下游水深产生的,渗流压力是由上下游水头产生的。在水头的作用下,水流通过裂隙、软弱破碎带而产生的向上的静水压力。

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扬压力历史发展文献

开关插座历史发展 开关插座历史发展

开关插座历史发展

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开关插座 历史发展 □黄倾翔 开关插座,日常生活天天见天天用。但是,对于它的发展史和原则,以及选购方法, 你又是否知一二呢? 随着社会的发展, 经济急速增长, 国民的生活水平日益提升。 很多人都能够通过自己的 双手,通过自己的努力买到了房子, 过上自己想要的生活。但是在购买房屋的时候,最让人 苦恼往往就是装修问题。 说起装修 ,开关插座选购, 这一块往往最容易被忽略, 然而却又是 最有水分的地方。 我在这个行业的时间,本人从代理 福田开关 开始,已经在装修行业打滚了足足 15年, 下面希望能通过分享我的经验为大家拨开云雾。 一、 开关插座的发展历程 要想选购到合适自己的 开关插座 ,就必选先认识开关的分类及其优点与缺点。 首先,我 们从最简单的角度入手——开关的发展历程。 1960 年——拉闸开关 特点:最初的开关产品,拉动闸刀来控制开关; 缺点:人手操作容易触电,安全指数低。 1980

制冷技术历史发展状况 制冷技术历史发展状况

制冷技术历史发展状况

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制冷技术历史发展状况——制冷技术的应用已渗透到人类生活的方方面面,本论文以制冷技术中制冷剂的发展为脉络对制冷技术的历史发展作了介绍,同时又自制冷剂和制冷系统两个方面的历史发展对制冷技术的发展过程做出详细描述。论文最后对我国制冷技术的发展现状作...

扬压力监测扬压力监测的发展

20世纪30年代一些国家的混凝土坝己开展扬压力监测。中国50年代以来兴建的大型混凝土坝都将扬压力作为基本监测项目。扬压力监测的发展趋向是实现监测自动化及数据处理自动化 。

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扬压力监测坝基扬压力的分布

关于坝基扬压力分布的讨论主要集中在防渗帷幕前后扬压力的变化问题。按设计规范,从坝踵穿过防渗帷幕到第一排水幕间扬压力是直线分布的。这在理论上不合理。也不符合实际情况。

混凝土重力坝为防止集中渗流,降低坝基扬压力,增强坝体稳定性,对大坝地基采取了“排堵结台,以排为主”的综合措施。在上游面设一道基础防渗帷幕,在河床坝段的帷幕后设三条纵向排水幕和两条横向排水孔。为监溅坝基扬压力,在Ⅶ 坝段布置了七根测压管和两支渗压计,其中有一根测压管在帷幕前,可观测坝踵扬压力 。2100433B

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扬压力监测布置

水工建筑物(如重力坝)扬压力监测布置,通常按纵、横两个方向考虑。在坝轴线方向设置一个纵向监测断面,其位置在坝基防渗帷幕和主排水设施之间。沿纵向断面每个坝段布设1个~2个测点,以监测纵向的扬压力分布及大小。垂直坝轴线方向的横向监测断面应根据坝基地形、地质条件以及渗流特性、坝体结构等不同情况,选择典型坝段进行布设。一般选择3个~4个坝段,并以这些坝段的中心线作为扬压力监测断面。每个横向监测断面上一般布置4个~7个测点。测点布置在截渗设施前后、排水设施前后以及上下游坝面附近等部位。测点间距10m左右,靠上游侧宜小一些,靠下游侧宜大一些,最靠近坝面的测点应距坝面3m~10m。当坝基为透水性较大的基岩破碎带或在断层附近时应加密测点。

水闸底板的扬压力测点布置与重力坝基础底面的布置相似。

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