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重力坝之所以得到广泛应用,是由于有以下优点:①相对安全可靠,耐久性好,抵抗渗漏、洪水漫溢、地震和战争破坏能力都比较强;②设计、施工技术简单,易于机械化施工;③对不同的地形和地质条件适应性强,任何形状河谷都能修建重力坝,对地基条件要求相对来说不太高;④在坝体中可布置引水、泄水孔口,解决发电、泄洪和施工导流等问题。
重力坝的缺点是:①坝体应力较低,材料强度不能充分发挥;②坝体体积大,耗用水泥多;③施工期混凝土温度应力和收缩应力大,对温度控制要求高。
重力坝按筑坝材料的不同分为:混凝土重力坝和浆砌石重力坝。
重力坝按其结构形式分为:①实体重力坝;②宽缝重力坝;③空腹重力坝。重力坝按泄水条件可分为非溢流坝和溢流坝两种剖面。
实体重力坝因横缝处理的方式不同可分为三类。①悬臂式重力坝:横缝不设键槽,不灌浆;②铰接式重力坝:横缝设键槽,但不灌浆;③整体式重力坝:横缝设键槽,并进行灌浆。
按照混凝土的施工方式,分为常态混凝土重力坝、碾压混凝土重力坝。其中碾压混凝土重力坝由于施工方便,技术经济指标优越,近年来得到了迅速的发展。
重力坝是由砼或浆砌石修筑的大体积挡水建筑物,其基本剖面是直角三角形,整体是由若干坝段组成。重力坝在水压力及其他荷载作用下,主要依靠坝体自重产生的抗滑力来满足稳定要求;同时依靠坝体自重产生的压力来抵消由于水压力所引起的拉应力以满足强度要求。
在水压力及其他外荷载作用下,主要依靠坝体自重来维持稳定的坝。重力坝的断面基本呈三角形,筑坝材料为混凝土或浆砌石。据统计,在各国修建的大坝中,重力坝在各种坝型中往往占有较大的比重。在中国的坝工建设中,混凝土重力坝也占有较大的比重,在20座高100m以上的高坝中,混凝土重力坝就有10座。
答; 重力坝是由砼或浆砌石修筑的大体积档水建筑物,其基本剖面是直角三角形,整体是由若干坝段组成。 重力坝的工作原理 重力坝在水压力及其它荷载作用下必需满足:A、稳定要求:主要依依靠坝体自重产生的抗滑力...
扬压力 分别计算正常挡水位、其他挡水位作用下包括渗透压力和浮托力的扬压力。 按直线比例法计算坝基扬压力分布,进面求作用于底板上扬压力合力。 1、扬压力分布 扬压力 PU=ΥOhU=...
重力坝是由砼或浆砌石修筑的大体积档水建筑物,其基本剖面是直角三角形,整体是由若干坝段组成。 重力坝的工作原理 重力坝在水压力及其它荷载作用下必需满足:A、稳定要求:主要依依靠坝体自重产生的抗滑力来满足...
重力坝在水压力及其它荷载作用下必需满足:
A、稳定要求:主要依靠坝体自重产生的抗滑力来满足。
B、强度要求:依靠坝体自重产生的压应力来抵消由于水压力所引起的拉应力来满足。
重力坝的坝轴线一般采用直线,但有时由于地形、地质条件的限制,采用折线或曲线。设计要点择要叙述如下。
基本荷载
( 1 ) 坝体及其上固定设备的自重
( 2 ) 正常蓄水位或设计洪水位时的扬压力
( 3 ) 相应于正常蓄水位时的静水压力
( 4 ) 相应于设计洪水位时的动水压力( 5 ) 相应于正常蓄水位或设计洪水位时的浪压力
( 6 ) 冰压力
( 7 ) 土压力
( 8 ) 泥沙压力
( 9 ) 其他出现几率多的荷载
特殊荷载
( 1 )校核洪水位时的静水压力
( 2 )相应于校核洪水位时的扬压力
( 3 )相应于校核洪水位时的浪压力
( 4 )相应于校核洪水位时的动水压力
( 5 )地震荷载
( 6 )其他出现机率很少的荷载
坝顶在最高洪水位上要留有一定的安全超高。坝顶宽度视运用和交通的需要而定。坝的上游面通常做成铅直面,或略向上游倾斜,一般坡度n=0~0.2;坝的下游面通常为均一的坡度,一般坡度 m=0.6~0.8。坝底宽,一般为坝高的 7/10~9/10。坝体断面需根据稳定和应力要求进行优化设计,求出坝体混凝土方量为最小的优化设计断面,并考虑布置和运行需要,作某些修正。
在进行坝体布置时,首先要考虑溢流坝和泄水孔口的位置,要满足泄洪与放水的需要,并与下游平顺连接,不致淘刷坝基、岸坡和相邻建筑物基础。泄水孔口高程和尺寸应根据水库调洪计算和水力计算,结合闸门和启闭机条件确定。溢流面要求有较高流量系数,同时不产生空蚀。坝下要设置消能工,应考虑地形、地质、枢纽布置和水流条件,比较选定其形式和尺寸。一般溢流坝与电站坝分列布置,当河谷狭窄时,也可布置电站厂房顶溢流。
抗滑稳定分析的目的是核算坝体沿坝基面或沿地基深层软弱结构面抗滑稳定的安全度。当岸坡坝段地形陡峻时,还需核算这些坝段在三向荷载作用下的抗滑稳定。常用的沿坝基面稳定分析计算方法有两种。
设计的坝体断面需满足规定的应力条件。在中国,在基本荷载组合下,重力坝坝基面的最大垂直正应力应小于坝基容许压应力,最小垂直正应力应大于零;在地震情况下,坝基容许出现不大的拉应力。对于坝体应力,在基本荷载组合下,下游面最大主压应力不大于混凝土的容许压应力;上游面的最小主压应力σ2(不计扬压力)应大于或等于0.25γH(γ为水的容重,H为坝面计算点的静水头)。应力分析的方法可归纳为理论计算和模型试验两大类。目前常用的模型试验方法有偏光弹性试验、激光全息试验和脆性材料试验。
①重力法:又称材料力学方法。它计算简便,适用范围广,已经过模型试验和工程实践的验证,有一套成熟的应力控制标准。重力法的主要假定是:坝体水平截面上的垂直正应力σy呈直线分布
②有限单元法:弹性理论中的一种数值解法。将结构划分为若干结点联系的有限个单元,利用边界条件和连续条件,根据弹性理论列出单元的应力、应变、位移关系式和全部结点平衡方程组。依靠电子计算机计算出坝体和坝基内各点的应力和变形。对于实体重力坝的应力分析,一般可采用二维有限元法,属于空间性质的问题,可采用三维有限元法。
①廊道:为了检查坝体内部的工作状态,布设各种量测仪器,满足坝内交通和灌浆、排水的需要,在坝内设置水平或斜向廊道或竖井。廊道沿坝高设置一层或多层,有纵向和横向两种,断面一般为上圆下方的城门洞形。②分缝:为适应地基变形和温度变化,沿坝轴线方向用横缝把坝分成若干个坝段,横缝间距通常为15~20m。横缝缝面根据需要设或不设键槽,灌浆或不灌浆。在施工中,由于混凝土浇筑能力的限制和温度控制的要求,还要设置施工缝。平行于坝轴线方向的竖向施工缝叫纵缝。纵缝的间距一般为15~30m,可以是直缝、错缝或斜缝(图2)。缝面设键槽,并需灌浆。水平向施工缝叫水平缝。水平缝的间距在基础约束范围以内和以外,分别为1~3m和3~6m,缝面一般均需进行凿毛处理。③止水:在坝体横缝内、陡坡坝段与基础接触面以及廊道和孔洞穿越横缝处的周围,必需设置止水。止水应具有柔性,可以用金属片、橡皮、塑料片或沥青井做成。高坝上游面的横缝止水需用两道止水片,中间设一沥青井(图3)。④坝体排水:为了减少渗水对坝体的不利影响,在坝体靠近上游防渗层的下游侧布设一排垂直向排水管,常用多孔混凝土管,间距为2~3m,将渗水汇入廊道。
其任务是采取措施来改善坝基的完整性和均匀性,使具有较高的承载能力和较均匀的变形,并减少地基的渗水性。通常采取的措施有坝基开挖、固结灌浆、帷幕灌浆以及进行排水减压和断层破碎带处理等。(见水工基础工程、地基处理)
为了监视大坝和地基的工作状况和运用安全,对重力坝需要考虑其等级、坝高、地质和结构形式等条件,设置必要的观测设备。因此,需对观测的项目、内容、方法,以及观测设备选型和布置进行设计。
重力坝是世界上最早出现的一种坝型之一。公元前2900年埃及美尼斯王朝在首都孟斐斯城附近的尼罗河上,建造了一座高15m、长240m的挡水坝。中国于公元前3世纪,在连通长江与珠江流域的灵渠工程上,修建了一座高5m的砌石溢流坝,迄今已运行2000多年,是世界上现存的,使用历史最久的一座重力坝。18世纪,在法国和西班牙用浆砌石修建了早期的重力坝,横断面都很大,接近于梯形。1853年以后,在筑坝实践中,设计理论逐步发展,法国工程师们开始拟出一些重力坝的设计准则,如抗滑稳定、坝基应力三分点准则等,出现了以三角形断面为基础的重力坝断面。20世纪初,由于混凝土工艺和施工机械的迅速发展,在美国建造了阿罗罗克坝和象山坝等第一批混凝土重力坝。1930年以后,美国修建了高183m的沙斯塔坝和高168m的大古力坝以后,重力坝的设计理论和施工技术有了一个飞跃。在应力计算方面,提出了重力法和弹性理论法,包括考虑空间影响的试荷载法;在构造方面,建立了完整的分缝、排水和廊道系统,以及温度、变形、应力等观测系统;在施工方面,机械化程度有了显著增长,发展了柱状浇筑法和混凝土散热冷却以及纵缝灌浆等一整套施工工艺。1950年以后,重力坝继续得到发展,在瑞士修建了当今世界上最高的重力坝──大迪克桑斯坝,坝高285m;在印度修建了高226m的巴克拉坝和高192m的拉克华坝;在美国修建了高219m的德沃夏克坝。苏联在寒冷地区多修建混凝土重力坝,如高215m的托克托古尔坝,在中国,60年代初建成高106m的三门峡重力坝和高105m的新安江宽缝重力坝;70年代建成了高 147m的刘家峡重力坝和高90.5m的牛路岭空腹重力坝。80年代又建成了高165m的乌江渡拱形重力坝。1970年以后,世界上创造出碾压混凝土坝筑坝技术。它的特点是采用干硬性混凝土,用自卸汽车运料入仓,推土机平仓,振动碾碾压,通仓薄层浇筑,不设纵缝,不进行水管冷却,横缝用切缝机切割。它具有节省水泥,简化温度控制和施工工艺,缩短工期,降低造价的优点。美国威洛克里克坝(又译柳溪坝)、日本岛地川坝、中国福建坑口坝和南盘江天生桥二级水电站首部枢纽都采用了这种施工技术。坑口坝坝高56.8m,通仓浇筑,不设横缝,但在迎水面增设防渗面,简化了坝体构造。
第2章重力坝
第二章 岩基和 的重力坝 第一节 概述 图 2.1 混凝土重力坝示意图 一、重力坝的工作原理及其特点 1、工作原理 ①利用自重在坝基面产生的摩擦力以及坝与地基间的凝聚力来抵抗水平水压力而维持稳定 ②利用自重引起的压应力来抵消由水压力产生的拉应力 2、工作特点 ①断面尺寸大,抵抗渗漏、漫顶破坏的能力强,在各种坝型中失事率最低 ②对地形地质条件适应性强 ③泄流问题容易解决 ④施工导流容易解决 ⑤体积大便于机械化施工 ⑥结构作用明确 ⑦因为体积大,材料强度不能充分利用 ⑧底部扬压力大,对稳定不利 ⑨因为体积大,水化热不易散发,温控要求高 二、重力坝的型式 (见图 2.2> 按作用分 非溢流重力坝 溢流重力坝 按建筑材料分 混凝土重力坝 碾压混凝土重力坝 浆砌石重力坝 按内部结构分 实体重力坝 宽缝重力坝 空腹重力坝 三、重力坝设计的主要内容 1、总体布置 : 坝轴线 组成建筑物的位置 2、剖面设
太平哨重力坝断面优化设计
太平哨重力坝断面优化设计——为解决重力坝不同坝段的断面设计指标的计算繁琐问题,以浑江太平哨水电站非溢流坝段上有最大坝高的单位坝段为例,介绍优化设计的原理和方法。以断面几何尺寸为设计变量,单位坝段混凝土方量为目的函数,从解极值问题的数学原理出发...
溢流重力坝
overflow gravity dam
溢流重力坝(overflow gravity dam) 是通过顶部宣泄洪水的重力坝。溢流的方式有:①坝顶 溢流,超泄能力较大,应用比较广泛。②大孔口溢流, 为满足预泄洪水的要求,将堰顶高程降低,加设胸墙, 形成大孔口出流。 溢流重力坝剖面是从基本三角形剖面修改而成 的。上游面铅直或作成折坡。顶部溢流堰常采用 W. E.S幂曲线,大孔口溢流时则采用射流曲线。下 游面由直线段和反弧段组成(见图)。反弧段通常采用 钱本剖面 项部溢流段 匕游纯乏面 直线段 夸反'段 溢流坝剖面 圆弧曲线,其反弧 半径R可在(4一 10) hc范围内选取 (hc为校核拱水位 闸门全开时反弧处 的水深少。直线段 上端与堰顶曲线相 切,下端与反弧相 切,其坡度应尽可 能与非溢流坝下游坡度相同。当溢流坝剖面超出基本 三角形以外时,为了节省坝体工程量及满足水流条 件,可将溢流堰顶部分地悬出上游坝面以外,顶部溢流一般设闸门控制水流(也有些中、小型 J立程不设闸门,自由溢流),因此应在坝顶设置闸墩、 工作桥、启闭机、公路桥或人行桥等结构和设备。溢 流坝与非溢流坝联接处应设有边墩和导墙。 在高水头下溢流时,流速很高,具有很大能量, 常引起建筑物空蚀和振动,并使下游河床受到冲刷。 为了使下游溢流面不产生空蚀破坏,在设计方面应注 意改善水流边界条件,使坝面光滑平顺,且不产生大 的负压;在材料方面可使用 较高标号混凝土;在施工方 面要严格控制下游溢流面的 不平整度等。为了防止或减 轻下游河床的冲刷,须采取 有效的消能防冲措施,溢流 重力坝使用的消能方式有: 底流消能、挑流消能、面流 和消力鹰消能等。设置掺气 槽减免坝面空蚀的措施,效 果显著,得到广一泛应用。中国乌江渡、白山等工程都采用了这种措施。
溢流重力坝是指通过顶部宣泄洪水的重力坝。大都布置在河床的主流部位,用导墙与非滥流重力坝分开。
除应满足强度和稳定要求外,还要符合泄水要求,谥流面由顶部曲线、坡面直线和反弧曲线组成。溢流重力坝的,上游面应与两侧非益流重力坝的上游面保持一致。当需要的溢流堰头部较宽时,可将头部部分地悬出上游坝面之外。溢流重力坝的防参排水布置也要与两侧非益流重力坝的防渗排水布置相协调。溢流坝面的混凝土应采用高强度混凝土并满足平整度的要求,提高其抗冲蚀、耐磨和耐久性能。坝面在必要时采取掺气减蚀措施 。2100433B