浅议水库混凝土面板堆石坝止水及计算原理

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水利水电施工混凝土面板堆石坝技术

水利水电施工混凝土面板堆石坝技术

水利水电施工混凝土面板堆石坝技术摘要:水利水电工程建设有力保障人们的生产生活,它是一项利国利民、保障民生的重要工程。

所以,我们要对水利水电工程建设给予足够的重视,对混凝土面板堆石坝技术进行合理运用,切实保障水利水电工程的预防渗漏,从而有效提高水利水电工程建设质量。

关键词:水利水电;混凝土面板;堆石坝技术引言混凝土面板堆石坝是现代水利水电工程中常用的一种筑坝方法,采用这种方法建造的坝体主要由坝体内部的岩石和坝体外侧的混凝土面板组成。

在工程建设过程中,通常使用的是粗粒度较大的砂砾,在使用压实机和其他设备时,可以使其整体致密化,但也会使其产生变形。

水坝混凝土面板与堆石体的物性有较大差别,二者结合使用极易引发不同种类的病害。

为最大限度地降低病害,需要对大坝整体密实度与变形模量的相互影响进行深入研究,通过对面板变形模量与堆石体协调度的有效调控,降低或避免由于材料差异造成的病害。

1水利水电施工混凝土面板堆石坝技术1.1水利水电工程中坝体填筑施工技术在坝体填筑前,施工人员需将岸边、坝体基础等部位的杂物清理干净,确保工作面干净整洁,经检查合格后可以开始浇筑混凝土。

为了保证混凝土浇筑质量,技术人员需要对周边环境、天气情况、交通路线等影响因素进行深入分析。

如果处于汛期,则需要提前截流,避免影响混凝土浇筑及养护质量。

施工人员可以按照大坝表面施工阶段划分为不同的部分,分别进行施工,各个单元独立施工,最后将其组合,形成一个完整的整体,但连接部位会有接缝。

一般情况下,大坝自上而下可分为特殊垫层区、垫层区、过渡区、主堆石区、次堆石区等。

大坝建成后,上游还包括了粉质黏土铺盖区和石渣回填盖重区。

在不同结构、不同层次的大坝施工过程中,其设计参数也会有所差异,因此,无论是设计人员还是施工人员,都要高度重视结合部位这一重难点施工区域,对坝体、岸坡、建筑物之间进行有效结合,避免出现沉降、裂缝等问题,尽可能地降低水库大坝的安全隐患。

此外,应加强审核大坝特殊垫层和垫层渗透施工,严格控制相关参数,确保与规范标准、设计要求相一致。

浅论混凝土面板堆石坝施工技术

浅论混凝土面板堆石坝施工技术

浅论混凝土面板堆石坝施工技术1、前言土石坝因其取材广泛,可以就近取料故又被称为当地材料坝。

混凝土板堆石坝是土石坝的一种,混凝土面板是指堆石坝防渗体所用的材料是混凝土或钢筋混凝土结构,且防渗体位于坝体上游表面位置;堆石坝是指坝体的主要结构材料,以石渣、砂砾石、开挖爆破石料为主的坝体结构,因此,简称混凝土面板堆石坝。

混凝土面板堆石坝组成结构:主要由坝体、防渗体、排水体、防浪墙、坝体观测设施等组成。

除上述结构体外,还包括有趾板、接缝。

混凝土面板堆石坝是经过长期实践的经验坝,其优越性表现在安全性、经济性和适应性三个方面。

其施工特点为:(1)筑坝材料主要利用各种开挖料和当地材料,用料广泛,可以就近取料;(2)储料场布置灵活,既可储存在上游,也可在下游;(3)薄层碾压,工艺流程简单;(4)施工采用大容量土石方机械能达到很高上坝强度,具备快速施工条件;(5)施工基本上不受气候影响,冬、雨季可以正常施工;(6)分期施工,为施工渡汛,均衡生产提供了有利条件;(7)坝内施工道路布置灵活;(8)面板混凝土采用无轨滑膜施工;(9)表层止水施工快速简便。

2 挤压式混凝土边墙施工技术混凝土面板堆石坝最主要的防渗体结构就是混凝土面板,混凝土面板需要一个强有力而又质地均匀的支撑面来支撑它,这个支撑面还要按照要求确保面板的厚度适宜,从而降低混凝土的超浇量。

遇到强降雨天气,垫层坡面会因为雨水的冲刷侵蚀,遇到洪水,垫层坡面可能会因参与临时挡水而被水浪淘涮,危及坝坡甚至整个大坝的安全,为了避免这类现象的发生,就可以采用挤压式混凝土边墙。

挤压式边墙是混凝土面板堆石坝施工中的一项新技术。

它是设置在面板与垫层料之间,替代了传统的固坡砂浆;简化了上游坝面的垫层料超填、机械配合人工削坡、斜坡碾压、固坡砂浆等施工工序;减少了施工干扰,以水平碾压代替了斜坡碾压,提高了施工安全性,并保证了垫层碾压质量,加快了施工进度;汛期可以较好地抵抗水流的淘刷,有利于安全度汛;渗透性能与垫层料接近,强度与固坡砂浆相同,易满足设计要求,适应沉降变形;几何尺寸调整方便,边坡易控,缺陷好处理,施工质量保障率高,且整个上游坝面平整美观。

浅谈堆石坝砼面板止水工程的施工

浅谈堆石坝砼面板止水工程的施工

浅谈堆石坝砼面板止水工程的施工[摘要] 以浙江省义乌市巧溪水库除险扩容工程为例,介绍止水工程的施工情况,并对其中的一些重点和难点进行了分析和总结。

[关键词] 堆石坝砼面板止水施工一、工程概况巧溪水库位于浙江省义乌市浦阳江支流大陈江上游,原大坝坝型为多种土石混合坝,2005年开始除险扩容,主要工程包括:在挖除老坝的基础上加高大坝,新建溢洪道、引水建筑物、发电厂及升压站等。

加高后的大坝坝顶高程187.1m,最大坝高65.6m,坝顶长度286.75m,坝顶宽7 m,上、下游坝坡均为1:1.3。

堆石坝体分垫层区、过渡区、主堆区、次堆区分区填筑,分层碾压。

砼面板厚30~50cm,按6~12m分块,砼为C25W8F100。

上游面在184.5m以上设L型防浪墙,墙高3.7m,坝顶下游侧设砼栏杆。

大坝下游坝面为干砌花岗岩条石护坡,厚18cm,下面设碎石垫层,厚12cm,在高程135.9m,151.9m,168.9m处设马道,宽度为4~8.5m。

二、止水工程设计方案砼面板伸缩缝分为垂直缝和周边缝,义乌市巧溪水库除险扩容工程止水工程设计方案主要采用二道止水:铜止水片一道,SR塑性填料一道。

具体如下图:三、止水铜片施工1、材料选择:铜止水片应选用延伸率较大的铜卷材,延伸率不宜小于20%。

2、挤压成型:在加工厂或工作面附近按设计形状、尺寸采用专门成型机根据需要长度挤压成型。

3、就位:周边缝铜止水片作为趾板砼浇筑的一道工序,一次性安装较短,宜在工厂挤压成型后运至安装现场就位;而垂直缝由于沿面板长度分缝,一次性安装较长,一般尽可能采用较长的卷材铜止水片,以减少焊缝,提高止水的可靠性,就位安装时宜在面板砼滑模施工平台上从上往下边加工成型边就位,以免造成加工后的铜片因运输变形。

4、铜片安装:垂直缝施工时在M10砂浆垫层上均匀涂刷热沥青一道,厚0.3cm,而后粘贴PVC垫片,垫片粘贴需平整、无空鼓,再将加工成形的铜片放置在垫片上,最后在铜片左右两侧各设一道沥青止浆条,将铜片与垫片之间的空隙填塞,防止水泥浆进入两者间的空隙,保证铜片能沿垂直缝自由伸缩。

水利水电施工混凝土面板堆石坝技术分析

水利水电施工混凝土面板堆石坝技术分析

水利水电施工混凝土面板堆石坝技术分析摘要:近些年来我国经济快速发展,水利水电行业随之不断进步,在进行水利水电施工过程中,需要意识到混凝土面板堆石坝技术的重要性,能够保证水利水电施工的质量和应用安全。

在实际应用混凝土面板堆石坝技术时,施工单位还存在一定的问题,本篇文章浅述了水利水电施工阶段应用混凝土面板堆石坝技术的重要性,分析了水利水电施工阶段应用混凝土面板堆石坝技术存在的问题及解决措施,希望能够更好的解决水利水电施工关于混凝土面板堆石坝技术的问题,保证水利水电项目的质量,使其持续性发展。

关键词:水利水电施工混凝土面板堆石坝技术一、水利水电工程应用混凝土面板堆石坝技术的重要性(一)保证水利水电施工的质量混凝土属于人造材料,具有极高的强度和稳定性,正因为如此在进行水利水电施工过程中广泛应用混凝土,而应用混凝土面板堆石坝技术进行水利水电作业,能够更好的保证水利水电的施工质量。

除此之外,和其他种类的建筑材料比较,因为混凝土具备的强度能够接受更大的承受能力,所以混凝土材料对水利水电施工而言,能够使其施工更好的进行。

(二)提高水利水电项目的安全性在进行水利水电施工作业过程中,由于混凝土结构具有稳定性和耐久性,能够保障水利水电施工的质量,从而影响到工程的寿命,应用混凝土面板堆石坝技术能够更好的完成混凝土施工作业,保证其水利水电项目的安全性。

与此同时,水利水电项目是否具有安全性也是社会和人民最关注的问题性之一,施工作业过程中应用混凝土面板堆石坝技术,施工单位不光可以减少施工阶段投入的成本,也能够提高水利水电项目的耐久性,从而使其更好的发展。

(三)应用混凝土面板堆石坝技术能够提高工作效率在进行水利水电的施工过程中,由于混凝土的材料性质,混凝土施工是水利水电整体施工的难点作业,而施工单位应用混凝土面板堆石坝技术可以提高进行混凝土的施工作业,从而保证混凝土施工质量,避免出现无效作业的情况,使水利水电的施工作业更加高效的完成,从而保证施工单位的施工质量。

水利水电施工混凝土面板堆石坝技术分析_1

水利水电施工混凝土面板堆石坝技术分析_1

水利水电施工混凝土面板堆石坝技术分析发布时间:2021-07-21T16:54:57.383Z 来源:《城镇建设》2021年3月(上)7期作者:郑继[导读] 我们有必要深入研究混凝土面板堆石坝技术,满足水利水电工程技术发展的需求,进一步促进水利水电工程能够高效、按质按量顺利竣工,造福人类。

郑继身份证:42212619880904****摘要:我国的水利水电工程建设数量和规模都呈现与日俱增的趋势,从而也应该加强混凝土面板堆石坝技术的应用,该技术具有操作简单,成本低,而且结构稳定能够保障施工安全的优势,因此在水利水电工程中应用越来越广泛。

任何工程都要保证其建设质量,水利水电工程是惠及民生的工程,能够为居民的生产生活带来便利,在施工的过程中质量的保障是首要的。

因此,我们有必要深入研究混凝土面板堆石坝技术,满足水利水电工程技术发展的需求,进一步促进水利水电工程能够高效、按质按量顺利竣工,造福人类。

关键词:水利水电;混凝土;面板堆石坝技术引言水利工程作为一项惠民项目,现已遍布在一些水资源丰富地区。

在混凝土面板堆石坝施工中,常使用的技术是高强度填筑施工技术,文章通过梳理该技术在应用期间管理要点,明确各作业环节要点,为相关工作者提供借鉴。

一、水利工程中面板堆石坝结构及施工特点在面板堆石坝中,坝体为主要构件。

依靠堆石填料颗粒间的相互咬合与衔接产生骨架作用,在保证坝体结构稳固的同时,为面板提供支撑力。

在坝体填筑材料不能做到碾压密实的情况下,使填筑体变形模量减小,整体压缩变形增加。

发生较大的沉降变形,将导致面板和止水结构失效,结构整体功能被破坏,出现大量的渗水问题,使大坝运行面临安全威胁。

坝体带有稳固性和自由排水的功效,不会出现剪切破坏等常见失效现象,出现损坏时以面板开裂、止水结构失效等为主,暂未发生整体失稳事件。

堆石坝对地质、地形等条件适用性强,建设在坚硬岩基或砂砾层上可以获得较强的抗滑性,采用的堆石为非冲蚀材料,推流稳定性较好,且整个堆石体干燥,抗震性良好。

砼面板堆石坝接缝止水施工技术浅析

砼面板堆石坝接缝止水施工技术浅析
丙橡胶增强型 S R盖 片 , 5 m 厚 扁 钢及 膨 胀 螺栓 固 用 m
“ 五 ” 关 期 问 , 国水 科 院在 大 量 研 究 工 作 的 九 攻 中 基 础 上 ,提 出 了将 常 规 周 边 缝 的 中部 止 水 移 至 表 层 ,
定。 面板表面垂直缝 S R防渗体系与周边缝 G B防渗体
由于 采 取上 述 技 术 措 施 及 严 格 的 质量 控 制 措 施 , 厂 房 开挖 成 型 良好 ,围 岩 观 测 数据 表 明 围岩 处 于 稳 定
质探洞 ; 加强排水 和支护 ; 打超前锚杆 ; 采用预应力锚 杆、锚索支护等方法外 ,施工时结合本工程 的具体情
况 , 化施 工 组 织 设 计 , 收 和借 鉴 了国 内外 同类 工 程 优 汲
先进的施工方法和成熟经验, 充分加 以利用并创新 , 较
好 地 保证 厂 房 围 岩 稳 定 和 工程 的顺 利进 行 。
状态 ; 得到 了业 主、 监理 、 计的高度评价 , 设 表明了所采
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砼 面板 堆 石 坝 接 缝 止 水 施 工 技 术 浅 析
5 结 束 语
本工程在 国内同类工程中地质条件最差 ,且地下
水 丰 富 , 挖 后 洞 身 自身稳 定 性 差 , 了保 证 施 工 的安 开 为
6 8 m高程 纵向置换廊道 与厂房 中层排水廊 道连接 , .2

71 . m高 程 纵 向置 换廊 道 左端 部 在 副厂 房 边墙 一
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S I渗保护 盖片 R ̄ J I s{ I 塑性止水 材料
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混凝土面板堆石坝面板砼及接缝止水专项施工方案

混凝土面板堆石坝面板砼及接缝止水专项施工方案

混凝土面板堆石坝面板砼及接缝止水专项施工方案一、前言混凝土面板堆石坝在水利工程中起到重要的防洪和防渗作用。

为了确保坝体结构的牢固性和防渗性能,专门的施工方案是必不可少的。

本文将详细介绍混凝土面板堆石坝面板砼及接缝止水的专项施工方案,以保障工程的质量和安全。

二、施工材料准备1.砼原材料准备:根据设计要求配制高质量的砼,包括水泥、砂、骨料等;2.面板材料准备:选用高强度、耐久性好的混凝土面板;3.止水材料准备:选用优质的止水材料,确保接缝处的密封性;4.其他辅助材料:如脱模剂、加固钢筋等。

三、施工步骤1.砼浇筑:按照设计要求和施工图纸进行砼浇筑,确保砼质量符合要求;2.面板安装:将面板按照设计图纸预埋或固定在坝体上;3.接缝处理:在面板之间的接缝处进行止水处理,确保接缝处的密封性;4.质量检查:对砼和面板进行质量检查,保证施工质量;5.验收:完成砼浇筑、面板安装和接缝处理后,进行验收,合格后方可进入下一步工序。

四、施工注意事项1.施工环境:保持施工现场干净整洁,确保施工质量;2.砼浇筑:严格按照设计要求进行砼浇筑,避免砼的裂缝产生;3.面板安装:精确安装面板,保证均匀受力,增强结构的稳定性;4.接缝处理:接缝处的止水处理要细致,确保无渗漏;5.施工期限:按照施工计划进行施工,确保工期的顺利进行。

五、总结混凝土面板堆石坝面板砼及接缝止水的专项施工方案是保障工程质量和安全的关键步骤。

通过严格按照施工方案进行施工,可有效提高工程的抗洪和防渗能力,确保水利工程的稳定运行和安全性。

在实际施工中,施工人员需要加强沟通,认真执行每个施工步骤,以确保施工质量和安全。

简述水利水电施工混凝土面板堆石坝技术

简述水利水电施工混凝土面板堆石坝技术

简述水利水电施工混凝土面板堆石坝技术发表时间:2020-11-09T07:43:45.788Z 来源:《新型城镇化》2020年14期作者:王保纳[导读] 混凝土面板堆石坝快速筑坝技术是当前水电站施工建设中创新用的主要技术之一。

身份证号码:41292419771010xxxx摘要:在水利工程大坝施工建设过程中, 利用堆石或者砂砾石进行混凝土的分层碾压浇筑, 可以有效的提高水利工程大坝的强度和防渗性能, 应用日渐广泛。

但是在施工过程中 , 面板堆石坝堆石体密实度的高低关系着整个大坝的施工质量 , 必须重视其碾压技术的选择和应用。

本文将结合实例分析水利工程面板堆石坝碾压技术具体应用, 为相关工作者提供参考借鉴。

关键词:水利水电工程;混凝土面板;堆石坝技术引言混凝土面板堆石坝快速筑坝技术是当前水电站施工建设中创新用的主要技术之一。

该技术的应用极大改善了以往水电站坝体施工效率低且施工效果未能达到预期目标的状况,在满足工程建设质量要求等方面起着非常重要的作用。

而在实际混凝土面板堆石坝快速筑坝技术应用过程中,要加强对实际常用几项技术的分析,积极与信息化技术相融合,充分发挥信息技术的优势和价值,充分展现混凝土面板堆石坝快速筑坝技术效果,为质量达标和成本管控提供保障。

1坝体结构面板堆石坝坝体主要由面板、垫层料护坡、垫层料、过渡料、堆石体、下游护坡等构成。

随着理论研究的深入、施工技术水平的发展,施工工艺的创新,对坝体的划分也进行了细分,如堆石体划分为主堆石体、次堆石体、下游堆石体;新工艺方面马来西亚巴贡坝没有采用传统的垫层料斜坡坡面碾压而采用了挤压边墙技术。

2混凝土面板堆石坝施工要求采用混凝土面板堆石坝技术建设的水利水电工程,主要是由坝体内部的堆石体和外部的混凝土面板组成大坝主体。

因为堆石体的材料选择是粒径较大的砂石,在压实的过程中虽然会增加整体的密实度,会出现易变形以及变形时间长等问题 ; 并且石体外部的混凝土面板存在的物理性和堆石体有很大的差别,很容易导致大坝病害出现。

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浅议水库混凝土面板堆石坝止水及计算原理
摘要:本文通过对水库混凝土面板堆石坝止水、工程面板失效情况的计算分析、施工中应注意的问题,论述了坝体止水系统失效的模拟方法,并研究了周边缝以及面板垂直缝止水破损失效对坝体的影响规律。

关键词:水库混凝土;面板堆石坝;计算原理;施工;止水
一、引言
混凝土面板堆石坝的防渗体系主要由混凝土面板、趾板、防渗墙及灌浆帷幕等基础防渗设施组成。

混凝土趾板的作用是将基础防渗设施及坝体混凝土面板相连接,形成完整的防渗体系。

混凝土趾板与面板之间设周边缝,趾板与面板都是分期浇筑的,块与块间也有各种接缝,接缝的止水也是防渗体系中的重要环节。

混凝土面板堆石坝的止水系统主要包括周边缝止水、面板划分条块的面板缝(垂直缝)止水、分期浇筑面板的水平缝止水以及面板与防浪墙底板间的水平缝止水等。

这些不同类型的接缝止水是面板坝防渗体系中重要而又薄弱的环节,接缝张开、止水失效往往是面板坝大量渗漏,甚至导致面板坝出现险情的重要原因。

二、计算原理
考虑稳定渗流情况,采用基于变分不等式理论的固定网格迭代方法截止负压法求解。

采用Galerkin逼近方法,可导出有限元矩阵方程如下:
[K]{P}={F} (1)
式中[K]——总体渗透矩阵;
[P]——结点压力列向量;
[F]——结点流量列向量。

它把各个单元的结点贡献累加到总体渗透矩阵和结点荷载列向量中去。

式(1)是非线性的,可用截止负压法求解。

为了勾画出一个光滑而精确的自由面,允许在自由面以上的非饱和区中存在一定的负水压力,而饱和区中的压力保持为正,这样,单元中的零压面就是自由面。

这些负压值应满足两个条件:①应足够大,以保证自由面穿过单元时的插值精度;②应有一定的幅值,即截止负压,保证当网格尺寸趋于零时,其值也趋于零。

三、止水失效影响分析
3.1计算模型与方案
某混凝土面板砂砾石坝,趾板建于深厚覆盖层上,覆盖层以上坝高110m,坝顶
高程1654m,坝顶长度337.6m。

面板每12m分垂直缝,计算时截取2块6m宽的面板夹一条2cm宽的面板缝以及坝体和坝基建立有限元模型。

X轴为顺河流方向,由上游指向下游;Y轴为坝轴线方向,由右岸指向左岸;Z方向为垂直向上,与高程一致。

为了尽可能准确地模拟面板缝,并尽量减小计算规模,共取了10个控制断面,沿坝轴线方向分别为:
Y=0.0,3.0,5.5,5.9,6.0,6.02,6.12,6.5,9.0,12.02(m)。

加密细分后形成有限单元网格,生成的有限元结点总数为29990,单元总数为25839。

析止水系统破损失效对大坝渗流性态的影响,研究坝体止水系统破损失效对坝体内的浸润面、渗透坡降、渗透流量等的影响规律,拟定19种工况进行计算分析,其中包括2cm宽周边缝破损失效时缝宽分别被拉为2cm、5cm、10cm和20cm;面板缝下部、中部和上部分别失效;每种类型失效时又分为50%止水破损失效(缝后水头为缝前水头的50%)、75%止水破损失效(缝后水头为缝前水头的75%)、100%止水破损失效(缝后水头等于缝前水头)等。

3.2计算参数
坝基岩体渗透系数如表1所示。

表1 坝基岩体渗透系数表
3.3计算结果与分析
3.3.1浸润面的变化
(1)当周边缝止水破损失效时,各断面浸润线位置变化不大;但当面板缝止水破损失效时,在断面Y=3.0m(Y=6.01m)浸润线稍高。

(2)对于不同的破损程度,即50%止水破损失效、75%止水破损失效、100%止水破损失效,比较其与止水系统完好时的浸润线位置,可见,随着破损程度的不断提高,坝体浸润线也依次升高。

一般在坝轴线前的浸润线位置变化较大,在坝轴线后的浸润线变化较小。

(3)周边缝止水完全破损失效共模拟四种类型,即2cm宽的周边缝失效后缝宽分别被拉为2cm、5cm、10cm和20cm,失效长度均为6m。

由工况比较可知,随着接缝宽度的不断增大,坝体浸润线也逐次升高,但总体来说,变化不大。

(4)面板缝止水破损失效共模拟三种类型,分为上部止水破损失效、中部止水破损失效、下部止水破损失效,其失效长度相当。

由工况比较分析可知,面板缝中部止水破损失效时坝体浸润线位置较高,上部止水破损失效时坝体浸润线位置较
低;下部止水破损失效时浸润线位置介于前两者之间。

也就是说,在本模型所采用的计算参数条件下,中部止水破损失效影响较大,其次为下部止水破损失效,最后为上部止水破损失效。

3.3.2渗透流量的变化
(1)当周边缝止水破损失效时,对于不同的破损程度即50%止水破损失效、75%止水破损失效、100%止水破损失效,比较其与止水系统完好时的渗透流量,可见,随着破损程度的不断提高,通过坝体和坝基的流量也依次增大。

(2)面板缝止水破损失效时,对于不同的破损程度即50%止水破损失效、75%止水破损失效、100%止水破损失效,比较其与止水系统完好时的渗透流量,可见,随着破损程度的不断提高,通过坝体和坝基的流量也依次变大,但变化幅度不大。

在相同程度的破损失效工况中面板缝中部止水破损失效通过坝体和坝基的流量较大,其次为面板缝下部止水破损失效,面板缝上部止水破损失效通过坝体和坝基的流量较小。

(3)因周边缝止水破损失效只模拟了6m长的止水破损失效,而面板缝止水破损失效模拟了约48m长的止水破损失效,故面板缝失效时的渗透流量比周边缝失效的渗透流量明显大,周边缝和面板缝止水均破损失效的流量比周边缝止水失效的流量大得多,比面板缝止水失效的流量稍大。

因此,在周边缝长度与面板缝相近的情况下,周边缝止水失效的影响不如面板缝止水失效影响大。

(4)当周边缝止水完全破损失效,随着失效后缝宽分别被拉为2cm、5cm、10cm 和20cm,流量逐渐增大,分别增大14.4%、14.4%、14.6%和15%,但变化幅度不大。

3.3.3渗透坡降的变化
(1)周边缝止水破损失效时,对于不同的破损程度即50%止水破损失效、75%止水破损失效、100%止水破损失效,比较其与止水系统完好时坝体内的最大渗透坡降和出逸坡降,可见,随着破损程度的不断提高,坝体内的最大渗透坡降和出逸坡降也依次变大,但变化幅度很小;并且均位于距下游坝趾50m处。

(2)面板缝止水破损失效时,对于不同的破损程度即50%止水破损失效、75%止水破损失效、100%止水破损失效,比较其与止水系统完好时坝体内的最大渗透坡降和出逸坡降,可见,随着破损程度的不断提高,坝体内的最大渗透坡降和出逸坡降也依次变大,但变化幅度不大。

在相同程度的破损失效工况中面板缝中部止水破损失效坡降较大,其次为面板缝下部止水破损失效,面板缝上部止水破损失效坡降较小。

面板缝中部止水破损失效坝体内的最大渗透坡降位于点A附近,面板缝上部止水破损失效和面板缝下部止水破损失效坝体内的最大渗透坡降均位于距下游坝趾50m处。

有三个工况坝体内最大渗透坡降偏大,是因为三个工况均为面板缝中部止水破损失效,该部位位于止水系统完好时的坝体浸润线的上部附近,故失效后此处坡降较大。

(3)周边缝和面板缝止水均破损失效时,对于不同的破损程度即50%止水破损失效、75%止水破损失效、100%止水破损失效,比较其与止水系统完好时坝体内的最大渗透坡降和出逸坡降,可见,随着破损程度的不断增大,坝体内的最大渗透坡降和出逸坡降也依次变大,但变化幅度不大;并且均位于点C前。

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