碾压混凝土重力坝深层抗滑稳定研究

合集下载

碾压混凝土重力坝深层抗滑稳定研究

碾压混凝土重力坝深层抗滑稳定研究
科 学 论 坛
碾压混凝土 重力坝深层抗滑稳定研 究 敲 。 毽 岛 蟪
龙 虹 茜

( 广西 南 宁 5 3 0 0 2 3 ) 要: 随着社会科技的发展与建筑行 业的不 断进步 , 建筑工程的施工技术 已有 了明显的提高 。目前, 人们对建筑 的要求越来越 高, 传 统的工程施工
旆工措施一般有有限元法、 钢体结构平衡法 、 显式结构分析法等 。其中使用 在水利工程中最 多的就属钢体结构平衡法,它是水利工程项 目中最为关键
的方 法 之 一 。【 ’ 1
与水平面的平均夹角, 以略小于此角度 作为抗力角再进行抗滑稳定分析: 若 抗滑稳定安全 系数仍不满足要求 , 则必需采取抗滑工程措施 , 提高重力坝 的

用, 并且其施工的规模也越来越扩大, 碾压混凝土施工技术逐渐成 为现代水 利工程施工的重点 。但是, 我们将碾压混凝土应用于工程中时发现 , 它 的抗 剪能力极低 , 从而导致其在施工过程中的质量大大降低 , 存在着 各种 问题与 隐患 。在实际工作 中, 我们应该来怎样控制这类问题的发生 , 并完善该技术 是 当前亟待 解决 的问题。 目前 , 在水利工程项 目中, 设计师往往会对坝基 的 总体结构进行重 点研究,需要对 当中的地质、砂层等各方面进行全面 的考 虑, 以此来缓解存在在坝基结构 中的各种问题 , 提高水利工程的抗滑能力和 稳定系数 根据 目前社会 的发展趋势 , 通常使用在水利工程中抗滑稳定性的
个可能的滑裂面进行抗滑稳定计算 。
( 1 ) 重力坝深层抗滑稳定 分析一般采用抗剪断强度公式 , 按双斜滑裂面 刚体极限平衡等安全 系数法进行计算,因其中抗力角取值越大算 出的安全 系数也越大, 因此, 对 抗力角较大取值的合理性必须加 以论证 , 论证 的方法

重力坝深层抗滑稳定设计初探

重力坝深层抗滑稳定设计初探

重力坝深层抗滑稳定设计初探摘要:重力坝是依靠自身重量来维持稳定的一种坝型,所以安全性高也就成为重力坝在设计过程中最基本、同时也是最重要的要求。

坝基深层抗滑设计是工程关键技术,在实际水利工程设计中,深层抗滑稳定一直是混凝土重力坝设计计算的关键性问题,该问题计算考虑中,往往受地质参数,抗力角选取,结构面假设等因素影响。

故其计算历来受到设计人员的重视,文中针对某工程深层抗滑稳定计算的基本方法—刚体极限平衡法,通过选取不同滑动面的计算结果,进行了分析。

最终确定重力坝坝基采用坝趾处设置混凝土深齿墙措施,可同时提高坝基浅层及深层抗滑稳定安全系数。

关键词:深层抗滑稳定; 薄层状结构; 刚体极限平衡; 坝趾深齿墙针对某水库重力坝坝基地层倾角平缓( 8°~15°) ,基岩为薄层状结构,坝基深层抗滑设计是工程关键技术,在利用抗剪断强度理论进行坝基抗滑稳定计算的基础上,通过分析比较常见的坝基基础处理措施,最终确定重力坝坝基采用坝趾处设置混凝土深齿墙措施,可同时提高坝基浅层及深层抗滑稳定安全系数。

1、大坝布置及工程地质某水库工程大坝坝型为混凝土重力坝,坝轴线总长 164. 20 m,坝顶宽 6. 0 m,坝顶高程 547. 80 m,最大坝高 45. 8 m。

枢纽布置: 河床中间布置 1 个表孔及消能建筑物,两岸布置非溢流坝段,取水建筑物( 兼生态放水) 布置于右岸非溢流坝段。

坝址区基岩为志留系中统韩家店组( S2hn) 泥质粉砂岩与砂质页岩相间互层,岩体较破碎至较完整,属软质岩石,薄层状结构。

坝区无软弱夹层、层间剪切带分布。

坝址区主要发育有顺水流向及与水流向夹角约50°的两组裂隙,节理裂隙发育程度为较发育至发育。

在坝址附近岩层缓倾上游,倾向 320°,视倾角15°,在坝线至沟口方向岩层倾角变缓,倾向 305°,倾角 8°。

坝基地层倾角平缓( 8°~ 15°) ,且基岩为薄层状结构,坝址区岩层面物理力学参数建议值偏低,是坝基浅层及深层抗滑设计的控制性因素。

重力坝抗滑稳定的研究方法概述

重力坝抗滑稳定的研究方法概述
5 . 可 靠度 方 法 实 际 中 的 结构 参 数和 荷 载 是 不 停 的 在 变 化 的 ,
为工程的建设提供 了借鉴意义 。
是单一平面的情况下,可 以较准确的得到其稳定性 分析结果。
当 然 , 本 方 法 也 存 在 着 一 些 不 足 之 处 。 诸 如 只 能 从 宏 观 角 度 探 讨 坝 基 的 抗 滑 稳 定 性 ,对 于 结 构 的
变位 以及相应的应力分布不能得到明晰的结果 ,对
于 结 构 的 破 坏 机 理 同样 如 此 ; 该 方 法 也 不 能 直 接 确 定 坝 基 最 危 险 的 滑 动 面 ,而 是 通 过 试 算 的 方 法 找 到 最 危 险 滑 动 面 , 并 且 计 算 的结 果 会 因 为 抗 剪 断 试 验 参 数 的准 确 性 和 计 算 方 法 的合 理 性 而 产 生 较 大 的浮
本 文 通 过 总 结重 力坝 抗 滑 稳 定 的 分 析 方 法 , 比对 各 种 方 法 的 优 缺 点 , 从而 清 晰 地 得 出 重 力 坝 抗 滑 稳 定 分 析 的 趋 势 ,
方法 之所以得到了广泛的推广,与它本身具备的优 点 是 离不 开 的 。比如 相 关 概念 明确 ,过 程 简 单 易 懂 ,
【 关键词】重力坝 抗滑稳定 安全系数 可靠度
I Ab s t r a c t 】Gr a v i t y i n s t a b i l i t y p ob r l e ms a l mo s t a l l b e c a u s e o f
t h e r e i s n o t a d e t a i l e d u n d e r s t a n d i n g o f g r o u n d e n g i n e e r i n g g e - o l o g i c l a c o n d i t i o n s i n he t e a r l y , wh i c h o v e r l o o k e d t h e we a k i n - t e r l a y e r i n t h e f o u n d a t i o n o f e x i s t e n c e a n d e v e n t u l a l y l e a d s t o t h e e me r g e n c e o f v a r i o s u e n g i n e e ln r g p mb l e ms . Th i s p a p e r b y

重力坝深层抗滑稳定的可靠度分析

重力坝深层抗滑稳定的可靠度分析

重力坝深层抗滑稳定的可靠度分析目前的重力坝设计规范, 并行存在基于概率极限状态设计法和分项系数设计表达式的DL 5108-1999《混凝土重力坝设计规范》和基于单一安全系数设计法的SL319-2005《混凝土重力坝设计规范》两部设计规范。

传统的以安全系数为基础的设计方法与概率极限状态设计法有何关系, 安全系数与可靠指标之间的关系等问题,是水工结构安全度领域值得研究的热点问题之一。

本文以重力坝深层抗滑稳定的可靠度研究为切入点, 对重力坝深层抗滑稳定的可靠度分析方法和安全度设置水平开展了较为系统的研究, 分析了可靠度分析法与安全系数设计法之间的联系, 探讨了将安全系数设计法与概率极限状态设计法相结合的途径,主要研究成果如下。

(1) 重力坝双斜面深层抗滑稳定的体系可靠度研究。

针对重力坝设计中常遇的双斜面深层抗滑稳定问题,利用JC法分别计算了基于等安全系数法的滑动体ABD抗力体BCD勺可靠指标,并利用等效线性化计算了双斜面深层抗滑稳定的体系可靠指标, 发现两块体的抗滑稳定安全系数虽然相等,但抗滑稳定可靠指标并不相等;当滑动体和抗力体的抗滑稳定安全系数均满足要求时, 其抗滑稳定可靠指标仍可能达不到要求;当采用概率极限状态设计法时,应分别建立两个块体的极限状态方程,分别分析两个块体的抗滑稳定可靠度及其体系可靠度, 两个块体的体系可靠度可按串联体系进行求解。

(2) 在传统的双斜面深层抗滑稳定可靠度分析结果的基础上,对传统的抗滑稳定安全系数K赋予广义的含义K=F(x1,x2,…,xn),利用K-1.0=0建立极限状态方程,采用蒙特卡罗法计算分析了双斜面深层抗滑稳定的体系可靠度,结果与JC法和等效线性化计算的体系可靠度基本一致由此沟通了传统的安全系数设计法与可靠度分析法之间的联系, 为可靠度理论在重力坝双斜面深层抗滑稳定的体系可靠度分析中的应用开辟了一条新途径。

(3) 重力坝多滑面深层抗滑稳定的体系可靠度研究。

当坝基存在多个断层或结构面时, 在分析传统的基于滑动面的应力分析法与强度折减法求得的深层抗滑稳定安全系数的基础上, 利用加权响应面法和逐步等效线性化, 计算了重力坝深层抗滑稳定的体系可靠度, 建立了各断层的抗滑稳定安全系数与抗滑稳定可靠指标的关系, 建立了强度折减法的抗滑稳定安全系数与体系可靠指标的关系。

重力坝抗滑稳定性分析的相关探讨

重力坝抗滑稳定性分析的相关探讨

重力坝抗滑稳定性分析的相关探讨摘要:有限元法以其严谨、计算方法灵活、适用范围广,对解决结构复杂、特别是复杂地基上的坝体(包括基础)应力及变位问题的优点,在我国水利水电系统的广泛应用。

本文就该法对 4 种不同坝高的重力坝进行了计算,对重力坝抗滑稳定性的进行相关讨论和分析。

关键词:重力坝;抗滑稳定性;有限元;分析前言重力坝是由砼或浆砌石修筑的大体积档水建筑物,重力坝抗滑稳定分析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,是重力坝设计中的一项重要内容。

由于影响抗滑稳定的因素很多,例如基岩特性、地基破碎层、地基软弱夹层、坝体材料分区、地基与坝体弹模比、扬压力等,所以迄今为止,没有成型的公认的理论来分析抗滑稳定,因此,有必要做工作来分析重力坝的抗滑稳定问题。

1 重力坝的网格剖分本文以四种坝高h=80,110,160,190m的坝作为研究对象,上游坝坡垂直,下游坝坡为1∶0.75,考虑坝体自重和上游水压力,下游无水。

其典型断面和计算水位如图1 所示。

图14 种坝高的典型断面和计算水位2 点的安全系数重力坝的抗滑稳定破坏准则分为三种:点破坏准则,整体破坏准则,极限破坏准则。

由于用整体破坏准则来分析重力坝的抗滑稳定问题太过于笼统,并不能满足点的破坏准则和反应发生剪切屈服而产生的局部破坏,因此用整体破坏准则分析抗滑稳定问题需要较大的安全余度。

文中用点的破坏准则来分析重力坝的抗滑稳定问题。

假设岩体的抗剪强度为τf,根据库仑--奈维尔准则:τf=fσ+c (1)假设某单元的任意一截面的剪应力τ,当ττf 时,则发生剪切破坏。

点安全系数Kp 定义为:Kp=τf/τ (2)Kp 的最小值称为点的最小安全系数,用Kpmin表示。

图2 摩尔应力图从图2 中可以看出:使σ 保持不变,τ 达到τf 时发生剪切破坏。

此时:求得:破坏角α0 可以由下式求得:3 材料强度储备系数Kf给建基面的抗剪断摩擦系数和凝聚力一定的安全储备,即把抗剪断摩擦系数和凝聚力除以一定的常数Kf,用式表示为:fc=f/ Kf (8)Cc=C/ Kf (9)即用提高Kf值的办法来近似描述坝基的渐进破坏过程。

重力坝坝基深层抗滑稳定性分析

重力坝坝基深层抗滑稳定性分析

重力坝坝基深层抗滑稳定性分析【摘要】结合碾压混凝土重力坝工程实例,运用有限元法对坝基深层抗滑稳定性进行分析,计算方法采用强度储备系数法,通过模拟坝基失稳的渐进破坏过程,分析认为大坝整体具有一定的强度储备安全系数,能够满足大坝整体抗滑稳定性的要求,其计算成果可为工程设计提供一定的参考。

【关键词】碾压混凝土重力坝;有限元法;强度储备系数法;抗滑稳定重力坝深层抗滑稳定问题的研究十分困难,因为岩体是一种不连续体,内部断层、裂隙等结构面的产状、特性、分布和切割组合关系十分复杂,这些结构面的组合,特别是缓倾角的断层控制着大坝的稳定和安全。

目前高混凝土重力坝抗滑稳定分析方法有多种,较经典的研究方法[1]是刚体极限平衡法、模型试验法、有限单元法等。

本文采用有限元法对某重力坝岸体—坝基系统失稳的渐进破坏过程进行了模拟,并利用不同的判别方式计算坝基的抗滑稳定安全系数。

该电站坐落于云南省境内金沙江中游的河段上,是以发电为主的大型水利工程枢纽,为碾压混凝土重力坝,最大坝高160m,河中设置坝后式厂房,大坝正常蓄水位1418m。

1.地质条件根据地勘资料,该枢纽区岩层呈单斜构造。

坝段处基岩构造表现为断裂构造,断层等破裂结构面较为发育。

对于坝基存在着的t1b和t1a凝灰岩夹层,坝轴线部位t1b最小埋深40m,距建基面约25m,该层未发现错动及泥化的迹象,但对坝基深层抗滑稳定性有一定的影响。

坝基地质剖面图见图1。

图1坝基地质纵剖面图2.计算模型由于坝基地质构造的复杂性[2][3],有限元建模过程中对其进行适当简化,坝基主要包含玄武岩、裂面绿石化岩及凝灰岩夹层,坝体浅层的块裂和碎裂裂面绿泥石化岩体抗剪强度和变形模量较低,在计算中需重点分析,利用三维绘图软件CATIA及有限元软件进行模型的构建和数值分析,计算模型网格采用八结点六面体C3D8单元。

岸坡坝段群坝体与地基网格计算模型见图2.1-2.2。

岸坡坝段群整体模型的单元总数为10039个,结点总数11759个,其中坝体单元数目2669个。

混凝土重力坝抗滑稳定分析探讨

混凝土重力坝抗滑稳定分析探讨

旧规 范设 计建 设 的大坝 在 除险加 固时 ,需 重新 对大坝 抗 滑稳 定验 算 ,文 中利 用 实例 分析 了大坝 的抗 滑
稳定计算方法,提 出了地下连续墙的大坝加 固方案,为同行设计提供借鉴。
关键 词 :混凝 土重 力坝 ;抗滑 稳 定 ;方案 ;连 续墙
中 图分类 号 :TV222
文献 标 识码 :B
Analysis and Discussion on Anti-sliding Stability of the Concrete Gravity Dam A N Pu—tai
Abstract:As the new and old design codes differ from each other in the calculation of deeply anti-sliding stability and the safety factor of the concrete gravity dam foundation,it is necessary to check the anti—sliding stability of the dam which designed and constructed according to old design codes dur ing the dam reinforcement.The method for calculating anti-sliding stability of the dam was analyzed in this paper.The underground diaphragm wall reinforcement scheme was proposed.The results could provide reference f or similar design.

水利工程碾压混凝土坝坝体稳定分析和计算

水利工程碾压混凝土坝坝体稳定分析和计算

纳井 田河流 域涉及 镇宁 自治县 六马 乡 , 镇 宁布依 族 苗族 自治县地处贵州 中丘原西 南部 ,流 域 内由于 田高水
低, 农 作物依靠水 源灌 溉较 强 , 灌 区群众 居住 于半 山上 , 饮水 困难 , 缺水制约 了地 方经济发 展。因此 , 当地人 民群
众迫切要求彻底解决 困扰 他们多年 的灌溉及 人畜饮 用水 问题 , 以改善 自己的生存环境条件和提高生活水平。
的下游 反弧段 会产生 一定 的动水 压力 , 其具 体数 值可 以
水体 流动的动量公式进行求取 。 假设下 游反弧 段的起点 到终点 的两 个断面 的水流 速 度是相 同 的, 按公 式就 可 以将 下游反 弧段 的动水 压力 的 总水平分力 P 和垂直分力 P 的求取 出来 , 主要计算公 式
P …P 的作用点 , 可 以近似地 认 为作用 在 圆弧 中点 。 作用在溢流面 B C、 C D段 的动水压 力 通常来 说 是非 常小 的, 因而根本不需要对其进行计算 。 2 . 1 . 3 扬 压 力 1 )大坝基面扬压力 。在水 库重力 坝 中, 如果其 坝基 的表 面设置 了防渗帷幕 和排水 孑 L , 那么 可以将 作用在 坝 踵 的扬 压 力 强 度 设 置 为 。 H . , 排水孑 L 处 的 扬 压 力 为 H : 。两者之间通过直 线进 行连接 , 这 样就 可以形 成扬
第2 0卷 第 2期
2 0 1 4年 2 月
水 利科 技 与 经 济
Wa t e r Co n s e r v a n c y S c i e n c e a n d Te c h n o l o g y a n d Ec o n o my
V0 l _ 20 No . 2
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

碾压混凝土重力坝深层抗滑稳定研究
【摘要】就我国当今常见的重力坝工程施工技术进行分析,以碾压混凝土重力坝为主的施工技术深受着人们的重视,无论是在施工技术、施工材料,还是施工观念上,都发生了翻天覆地的变化,使得整个施工流程发生了质的改变。

但是就我国早期水利工程分析,因为当初施工工艺、施工技术的不完善而引发的质量问题时有发生,给工程造成严重的质量问题,也引发了许多意料之外的安全隐患。

滑坡失稳便是这些问题中最为突出的一种,它的出现不仅给水利工程功能和耐久性造成影响,还引发了严重社会经济问题。

本文着重阐述了碾压混凝土重力坝深层抗滑稳定技术,以供有关人士参考。

【关键词】坝基;混凝土;重力坝;抗滑稳定
随着社会的发展和科学技术的进步,建筑行业的发展可谓是日新月异,建筑施工技术也得到了显著的提升。

目前,人们对建筑物要求日益严格的同时,传统的工程施工技术逐渐无法满足社会经济的发展要求,并且还容易产生质量和性能影响问题。

水利工程作为建筑工程中最为特殊的存在,它在施工中亦是如此,一旦施工技术、施工方法不够合理,极容易引发结构失稳破坏,产生重大的安全隐患。

碾压混凝土重力坝作为当今水利施工建设中最为常见的一种,它在提高水利工程效率和功能方面有着至关重要的意义。

在这里我们就这些问题进行研究分析,提出有关的控制策略。

1.碾压混凝土重力坝
碾压混凝土重力坝是基于常态混凝土重力坝的基础上形成的一
种新型的坝体结构。

这种坝体结构在施工建设的过程中,是通过采用拌和预制、吊篮运输以及平仓振捣控制的方法来进行施工。

在施工的时候如果坝体剖面较大的时候经常都是采用分块浇筑施工的
方式来进行施工,以冷却接缝灌浆技术来管理,从而保证施工的正常进行。

碾压混凝土重力坝在当今的工程施工中,随着科学技术的进步其施工方法也发生了一定的变动。

同传统的施工方法相比较,它是采用无塌落的干硬性混凝土为主进行施工的,是采用土石坝机械运输方式来进行摊铺、碾压修筑形成的坝体结构,这类坝体结构在我国的水利工程项目中应用极为广泛,尤其是在近十年时间里,无论是施工技术、施工数量还是施工规模上,都发生了显著的变化,使得这一技术得到了明显的应用。

与此同时,我们可以预计在未来的水利工程建设中,碾压混凝土重力坝必然会迎来更高层次的发展。

就过去多年的碾压混凝土重力坝的施工进行分析,在工程施工的过程中存在着以下显著的特点。

首先在工程施工中,单位体积和胶凝材料的用量极少,通常都是常态混凝土重力坝结构的5%左右;其次单位体积混凝土用量少;再次坝体结构的抗冻、抗磨、抗渗能力强。

2.碾压混凝土重力坝抗滑稳定行研究
在当今水利工程施工建设中,因为坝基失稳而造成的坝体结构垮塌事故屡屡发生,给人们生活和生产造成了严重的影响,同时也给
社会和国家发展造成了影响。

这些问题的产生绝大多数都是因为重力坝深层抗滑稳定施工建设不够合理而引起的。

为此在施工建设的过程中我们必须要进行深入研究和分析,尤其是在近年来,随着岩土力学研究工作的深入,水利工程坝基施工整体性控制越来越严格,有效控制了传统工程施工问题。

在当今的碾压混凝土重力坝施工当中,主要的施工技术手段如下:
2.1坝基抗滑抗震简述
近年来的社会经济发展中,碾压混凝土在世界范围内得到了迅速的发展,当然我国也不例外,其施工数量和规模不断增加,甚至有关坝体结构高度高达两百米以上。

由于碾压混凝土层面存在着抗剪能力低,使得高碾压混凝土坝结构在使用的过程中存在着容易出现问题的质量缺陷与隐患,因此在工作的过程中以什么方法来进行控制和完善已成为人们工作中普遍关注的话题,也是现代化水利工程施工建设的关键环节。

在目前水工建筑结构中,由于坝基深层总是存在着软弱结构面,这也是大坝施工设计中面临的主要地质问题,一般来说,在施工的过程中对这一问题进行分析和处理已成为我们在工作中关注的重点,也是提高混凝土软弱结构面层抗滑稳定性的关键所在。

在目前的水工建筑工程施工中,常见的抗滑稳定层结构施工和分析方法主要有刚体结构极限平衡法、有限元法和显式结构有限差分析法等等。

其中刚性极限平衡法在目前的设计与施工中最为常见,也是工程项目中采用的关键技术手段和方法之一。

通常情况下,刚体极限平衡法在应用中是应用最为广泛的一种,
它在应用的过程中不受施工场地和低于的限制而能够广泛采用,同时其对于被动抗拉力和等安全系数的分析至关重要。

在施工中对于合理的层面处理和施工技术方法选择有着直接关系,一般来说,在工程施工中我们需要对于层面处理方法进行全面总结,一个不合理的工程层面处理方法不但有着增加工程造价的缺陷,还容易使得工程层面处理周期增长,增加工程施工成本和影响工程质量。

这种施工方法和施工标准在目前的社会发展中受到了相关人员高度重视,也给工程施工技术和施工质量带来了有效的促进作用。

2.2坝基岩体的复杂性分析
坝基岩体经受了多次构造运动发生了变形和破裂现象,在岩体内部形成了各种地质界面方式,如层理、片理、节理、断层等,这些面统统被称之为结构面。

由于在施工中结构面所包围的盐块被称之为结构体或者块体,这就造成在施工中岩体是通过结构面和结构体两种基本方法构成的,因此,岩体的工程地质特性在施工中主要取决于结构体的物理学性质和结构面数量、组合、形状和力学性质。

在岩石力学性质分析中,岩石主要有两种性质,一种是岩块性质和岩体性质。

岩块一般都是指从掩体中取出来的,尺寸不一和不大的岩石,它是通过一种或者多种矿物质组成,具有着相对均匀性。

岩体性质包含了盐块性质和各种各样的结构面性质。

目前大多数试验技术只能够提供岩体或者形状比较稳定的结构面的强度和变形特性进行分析,如果需要测定岩体的特性或者参数,则是需要在工作中进行大量的设计与分析,针对其中存在的各种问题进行试验。


这种施工措施中,虽然可以采用某些个性化特点和方式进行分类比较,但是其在工作控制中也存在着岩体变形方式,因为岩体内部或多或少的存在着一定层次的结构面。

只有岩体在施工和应用中不发育、不连续,而且结构面内无软弱物质来填充或者其强度接近岩体的时候,才能够通过工程地质类比,将岩体的物理学参数进行适当的折减和调整。

2.3工艺措施
各国现行规范规定,在进行岩石上混疑土示力坝或支墩坝等水工建筑物的设计中,必须审查大坝的应力和抗滑稳定。

应力主要指的是抗拉、抗压问题。

在市杏抗沿稳定方而,一直存在着一个实质性问题,即混凝土坝与犁:岩结合面究竟是“接触”还是“胶结”。

从国内外的理论与实践都可以证明,混凝土与从岩是能够胶结成整体的。

且胶结而上的抗剪强度可以接近甚至达到混凝土的抗剪强度。

既然坝休棍凝土与基宕能够胶结良好,因此,只要坝休与坝从各点的剪应力不超过该点村料的允许抗剪强度(允许剪应力)就应该认为大坝是处于安个状态,不会产生滑动。

口角是抗力体底滑面与水平面的夹角。

3.结束语
本文利用弹塑性有限元作为计算工具,对坝体层面进行不同比例降强度来模拟碾压混凝土重力坝的破坏过程,进而对其稳定性进行分析.对碾压混凝土重力坝进行弹塑性分析时,坝基视为各向同性弹塑性体,由于施工的特点,坝体具有明显的成层性,故将坝体视
为横观各项同类型工程的施工措施和工艺要求方式。

【参考文献】
[1]戴会超,苏怀智.三峡大坝深层抗滑稳定研究[j].岩土力学,2006(04).
[2]张林,费文平,李桂林,陈建叶,胡成秋.高拱坝坝肩坝基整体稳定地质力学模型试验研究[j].岩石力学与工程学报,2005(19).。

相关文档
最新文档