土石坝漫顶应急除险技术的试验研究
粘性土坝漫顶溃坝数值模型研究

如防洪 、 发 电、 灌溉等 , 然而一旦溃 坝将产生 巨大 的危害 。尤其从 灾害预警体制提供了前提条件。
溃 口发 展模拟 1 9 5 8年 大跃进 开始到 2 0世纪 7 0年代 中期 , 我 国各 地掀起建 坝高 1 . 1 溃 口连 续 冲刷 扩展 潮, 高坝大库不 断 出现 , 但 与此 同时 , 也 出现 了一 部分 “ 三 边” 工 1 水流在漫顶之后 , 由于水流 的连续 冲刷 , 首先 在坝 体下 游坡 程, 导致现今存 在大量 病险 库坝 。根 据水利 部 门的水 库统 计 , 截
水流方 向设伸缩缝 , 缝间设置止水 。新建铺 盖轮廓线 范 围内与 闸 工程量较小 , 施工期 在上下 游填筑施 工 围堰进行 挡水 , 上游 堰 沟
底板及翼墙底板 的缝 问重新 设置 止水 。在 原干砌 石护底 上 游侧 和泥沟来水 可通过与 沟相连 的渠 系直接排入芡河 下游 , 其他支 流 新增 1 0 . 0 m长干 砌石 护底 , 并 且对 两侧护坡 和干砌石 护底 进行 沟渠来 水通 过蒙芡河 口进入 蒙芡河 直接导 人芡 淮新河 。蒙芡 河
3 施工 特点
参 考文 献 :
1 ] 谈松 曦. 水 闸设计[ M] . 北京 : 水利 电力出版社 , 1 9 8 6 . 吕望闸为芡河拦河建筑物 , 施 工期 内需 考虑施 工导 流。本工 [
处 理底 板 、 闸墩混凝 土外表 面碳 化层 , 须采 用轻 型机 械或 人
工施工凿除其表面碳 化层 , 以避免对老结构层的不利影响 。 在闸室加固施工 过程 中 , 须 对 闸室底板 进行 全面 检查 , 制 定
加强对 闸室 不均 匀沉 降 的监 原 消力池顶 面均 凿毛 0 . 0 5 m后 , 再浇厚 O . 1 5 m的 C 3 0钢筋 必要 的应 急方案 和 配备 防汛器 材 , 制定必要 的应急措施 , 以确保工程安全 。 混凝土 , 分缝 同原结 构 , 分缝 处设橡 皮止 水 。加 固后水 平段 范 围 测 , 内设置 5排 4 5 o mm排水孔 , 新 老混凝 土相接 处均设 置锚筋 。对 4 结 语 下游翼墙局 部破 损 部位 进行 修 补 , 墙后 回填土 进行 锥 探灌 浆 防 1 0 . 0 m长干砌石护底 , 后接新建抛石 防冲槽 。
闻喜县土石坝工程管理措施探讨

机在土石坝渗漏区域 内的原有防渗体 中打井 , 用黏土 料进行分层 回填夯实形成一个连续 的截水墙 , 截断坝 身 或坝基 渗流 。此 法适用 于均质 土坝 和宽心 坝的渗漏
山西 水利昌 鲁
技 术 与 应 用 ・ O O年 第 6期 2l
处理。
第五 , 振动 沉模 防渗 混 凝 土板墙 。是 利用 强 力 振 动 原理 将 空腹 模板 沉 入土 中达 到设 计 深度 后 , 振 动 边 边 拔模 板 向空 腹 内注 满混 凝 土浆 体 ,形成 单 块 板墙 ,
点 过 高 、 后 有大 面 积 散 浸 、 体有 明显 的渗 漏 或 坝 坝 坝
为 主 要 枢 纽 工 程 的 中小 型 水 库 共 l 6座 , 总 库 容
53 84 l. 5万 m , 利 库 容 23 20 3兴 4 .1万 m , 3灌溉 面积 约
1 h z在 防洪 、 溉等 方 面发挥 了很 大 的作用 。然 万 m, 灌 而 以 土石 坝 为 主要 枢 纽 的 水 库 大 多 修 建 于 2 O世 纪 5 -0年代 , 7 兴建时 间早 , 工程标 准低 , 筑配套 设施 建
洪 水 出 流方 式 ;三 是 增 高大 坝 和加 大 泄 洪 能 力 相结 合 : 一 措施 既 减 少 了增 加 大 坝 的高 度 , 增加 了泄 这 又 洪能 力 , 既提高 了水 库 的防洪 能力 , 降低 了成 本 、 减少 了投 资 ; 四是 上游 治理 : 上游 进 行水 土保 持 治理 , 对 减 少入库 泥沙 , 保证 水库 的库 容 ; 上游修 建 水库 、 地 在 淤 坝或对 上游 的水库 、淤地 坝等 工程 进行 除 险加 固 , 增 加上 游控 制洪水 的能力 , 以减 少水库 的 防洪压 力。
浙江省小型土石坝水库除险加固设计导则

浙江省小型土石坝水库除险加固设计导则浙江省水利水电技术咨询中心二〇一六年七月浙江省小型土石坝水库除险加固设计导则批准:李云进审定:于利均审查:金国兴项目负责人:孙正东校核:孙正东编写:杨丽娟贾正章祖遗景霞娟陈刚浙江省水利水电技术咨询中心二〇一六年七月目次1 总则 (1)2 水文 (3)2.1 一般规定 (3)2.2 设计暴雨 (3)2.3 设计洪水 (3)2.4 水雨情测报系统 (4)2.5 附图与附表 (4)3 工程地质 (5)3.1 一般规定 (5)3.2 挡水建筑物 (6)3.3 泄水建筑物 (9)3.4 输水建筑物 (10)3.5 天然建筑材料 (10)3.6 附图与附表 (11)4 加固设计 (12)4.1 一般规定 (12)4.2 大坝加固设计 (13)4.3 溢洪道加固设计 (21)4.4 输水建筑物加固设计 (22)4.5 设计计算 (24)5 附录 (32)5.1 设计暴雨 (32)5.2 设计暴雨推求设计洪水 (34)5.3 坝顶超高 (40)5.4 钻孔布置建议表 (40)5.5 粘土套井回填加固设计 (41)5.6 粘土斜墙加固设计 (43)5.7 混凝土防渗墙加固设计 (44)1 总则1.0.1为规范浙江省小型土石坝水库除险加固工程的设计(简称:加固设计),提高设计质量,制定本导则。
1.0.2本导则适用于坝高小于30m的小型土石坝水库的除险加固设计;主要针对水文、工程地质、建筑物加固设计,对除险加固设计文本涉及的其他方面详见相关规程规范。
1.0.3加固设计应在大坝安全技术认定(或安全鉴定,余同)的基础上,依据有关规程规范和本导则进行。
加固设计时,应充分利用已有的资料,并根据加固设计要求补必要的勘测试验等工作,取得可靠的基础资料。
安全技术认定报告中的有关参数,经设计复核确认后,可直接作为加固设计的依据。
1.0.4加固设计应依据大坝安全技术认定阶段发现的安全隐患进行相应的加固设计;在安全可靠、投资节省的原则下,结合地形地质条件、运行调度、施工方法、料场、占地等因素,对设计方案进行多方案的综合比较论证。
土石坝逐渐溃坝水流模拟

I
华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文
Abstract
The problem of dam failures has always been of great important because of their disastrous effects. The numerical simulation of dam failure flow can divide into sudden catastrophic failure and gradual failure. The current study is focused on sudden catastrophic failure. However, as the most common type of dam, earthen embankment has the largest number of failure, and the failure of earthen embankment is mainly gradual. For this reason, the present paper applies general CFD software FLUENT and tries to simulate the dam break flow of gradual failure. The dissertation starts with an introduction of this study discipline, including dam break flow simulation and mechanism of earthen embankment failure. Based on this, different from current two dimensional flow simulation, three dimensional CFD software FLUENT is introduced in this paper to simulate the dam break flow. Validated by some popular experiments and hypothetic tests, FLUENT is suitable for the study of dam break flow. Model of OSMAN slope stability analysis is employed to simulate the breach development. Based on physics, this model is more reasonable than others, which considers water flow, material character of dam, slope stability and so on. Dynamic mesh and user defined functions of FLUENT are used to program UDF of gradual enlarged breach. After calculation in FLUENT, the process of enlarged breach which is influenced by water flow and the flow state which is influenced by breach can be shown. And the breach hydrograph can also be acquired by program corresponding UDF. Key words: dam break gradual failure FLUENT water flow state
125)土石坝安全监测技术规范(SL60-94)

中华人民共和国行业标准SL SL60-94土石坝安全监测技术规范1994-08-27发布1994-10-01实施中华人民共和国水利部发布1总则 (2)2巡视检查 (3)2.1一般规定 (3)2.2检查项目和内容 (4)2.3检查方法和要求 (5)2.4检查记录和报告 (5)3变形监测 (6)3.1一般规定 (6)3.2表面变形 (6)3.3内部变形 (8)3.4裂缝及接缝 (10)3.5混凝土面板变形 (11)3.6岸坡位移 (12)4渗流监测 (13)4.1一般规定 (13)4.2坝体渗流压力 (13)4.3坝基渗流压力 (14)4.4绕坝渗流 (15)4.5渗流量 (15)5压力(应力)监测 (17)5.1一般规定 (17)5.2孔隙水压力 (17)5.3土压力(应力) (18)5.4接触土压力 (18)5.5混凝土面板应力 (19)6水文、气象监测 (20)6.1一般规定 (20)6.2水位、降水量、水温、气温 (20)6.3波浪 (21)6.4坝前(及库区)泥沙 (22)6.5冰冻 (22)7监测资料的整编与分析 (23)7.1一般规定 (23)7.2资料整编 (24)7.3资料分析 (25)附录A 总则 (26)附录B 巡视检查 (28)附录C 变形监测 (29)附录D渗流监测 (32)附录E 压力(应力)监测 (36)附录F 地震反应监测 (37)附录G 泄水建筑物水力学观测 (38)附录H 波浪及异重流观测 (42)附录I 监测组织与仪器设备管理 (45)附加说明 (46)1总则1.0.1 为加强我国土石坝安全监测技术工作,保障工程安全运行,根据《水库大坝安全管理条例》的要求,特制定本规范。
1.0.2本规范主要适用于水利水电枢纽工程等级划分及设计标准中的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级碾压式土石坝。
Ⅳ、Ⅴ级碾压式土石坝以及其它类型的土石坝可参照执行。
1.0.3本规范的监测范围,包括土石坝的坝体、坝基、坝端和与坝的安全有直接关系的输、泄水建筑物和设备,以及对土石坝安全有重大影响的近坝区岸坡。
红石河堰塞湖漫顶溃坝风险评估_常东升

J o u r n a l o f E n g i n e e r i n g G e o l o g y 工程地质学报 1004-9665/2009/17(1)-0050-06 红石河堰塞湖漫顶溃坝风险评估*常东升①②张利民①徐 耀①黄润秋②(①香港科技大学土木与环境工程系香港)(②成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室成都610059)摘 要 四川省青川县红石河堰塞湖是2008年5月12日汶川大地震形成的34座大型堰塞湖之一,是由东河口滑坡堵塞红石河形成的。
该堰塞体高度约50m、宽度约250m、顺河向长度约500m、形成的最大库容约400万m3。
本文作者对红石河堰塞体做了较详尽的现场试验,包括土的冲蚀试验、土的基本物性试验等。
基于现场试验数据,对土的冲蚀性和漫顶溃坝风险做了详细的分析。
结果显示,从土的抗冲蚀性角度考虑,只要有水溢出就会有土体被冲蚀,这说明红石河堰塞体的漫顶溃决可能性较高。
本文还提出经验公式来预测红石河堰塞体漫顶的溃决时间,大约为4.5d,如果考虑到大石块对抗冲蚀稳定性的有利影响,这一数值会增大。
此外,还研究了溃决深度随时间的变化规律。
关键词 汶川地震 堰塞湖 漫顶 溃坝 冲蚀 风险分析中图分类号:P642 文献标识码:AA N A L Y S I SO FO V E R T O P P I N G F A I L U R E O FH O N G S H I H EL A N D S L I D E D A M A F T E RWE N C H U A NE A R T H Q U A K EC H A N GD o n g s h e n g①② Z H A N GL i m i n① X UY a o① H U A N GR u n q i u②(①D e p a r t m e n t o f C i v i l a n d E n v i r o n m e n t a l E n g i n e e r i n g,H o n g K o n gU n i v e r s i t y o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y,H o n gK o n g)(②S t a t e K e y L a b o r a t o r y o f G e o h a z a r d P r e v e n t i o na n d G e o e n v i r o n m e n t P r o t e c t i o n,C h e n g d u U n i v e r s i t y o f T e c h n o l o g y,C h e n g d u 610059)A b s t r a c t T h e H o n g s h i h e l a n d s l i d e d a m,l o c a t e d a t Q i n g c h u a n C o u n t y,S i c h u a n P r o v i n c e,i s o n e o f t h e34l a r g e -s c a l e l a n d s l i d e d a m s i n d u c e db y t h e G r e a t W e n c h u a nE a r t h q u a k e o nM a y12,2008.T h e H o n g s h i R i v e r w a s b l o c k e d b y t h e D o n g h e k o u L a n d s l i d e.T h e l a n d s l i d e d e b r i s f o r m e d t h e H o n g s h i h e l a n d s l i d e d a ma p p r o x i m a t e l y50m i n h e i g h t,250mi n w i d t h,500m i nl e n g t h a l o n g t h e r i v e r.T h e d a mr e s e r v o i r c a p a c i t y w a s e s t i m a t e d t o b e6×106m3.F i e l d t e s t s w e r e c o n d u c t e d a t t h e H o n g s h i h e l a n d s l i d e d a ma f t e r i t s b r e a c h i n g.T h e t e s t s i n c l u d e s o i l e r o d-i b i l i t y t e s t s a n d b a s i c s o i l p r o p e r t y t e s t s.B a s e d o n i n s i t u s o i l e r o s i o n r e s i s t a n c e d a t a,t h e b r e a c h i n g f a i l u r e r i s k w a s s t u d i e d.I t i s s h o w n t h a t t h e l a n d s l i d e s o i l s c a n b e e r o d e d a s l o n g a s t h e r e i s o v e r f l o w,w h i c h m e a n s t h e o v e r t o p p i n g b r e a c h i n g f a i l u r e r i s ko f t h eH o n g s h i h el a n d s l i d e d a m i s q u i t eh i g h.M o r e o v e r,t h eb r e a c h i n g t i m ei s e v a l u a t e d b a s e d o n n e w l y i n t r o d u c e d e m p i r i c a l e q u a t i o n s a n d i s a b o u t4.5d a y s.A s t h e p r e s e n c e o f b o u l d e r s i s n o t i n c l u d e d i n t h e a n a l y s i s,t h e a c t u a l f a i l u r e t i m e c o u l d b e l o n g e r t h a n o u r e s t i m a t i o n.T h e t r e n d o f s o i l e r o s i o n d e p t h w i t h t i m e i s a l s o i n v e s t i g a t e d.T h e m e t h o d o l o g y p r e s e n t e d i n t h e p a p e r m a y p r o v i d e s o m e g u i d a n c e i n h a n d l i n g s i m i l a r i n c i-*收稿日期:2008-12-15;收到修改稿日期:2009-01-05.基金项目:本项研究受国家重点基础研究发展计划(973计划)课题“强震作用下斜坡失稳破坏机理及分布规律”(2008C B425801);地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室“科技减灾、重建家园”开放基金(D Z J K-08015);R e s e a r c hG r a n t s C o u n c i l o f t h eH o n g K o n gS A R(P r o j e c t N o.622207).第一作者简介:常东升,主要从事土石坝、大堤的表面冲蚀和内侵蚀方面的研究.E m a i l:c e c h a n g d@u s t.h kd e n c e s i n t h e f u t u r e .K e y w o r d s W h e n c h u a n E a r t h q u a k e ,L a n d s l i d e d a m ,O v e r t o p p i n g ,D a mb r e a c h i n g ,S o i l e r o s i o n ,R i s k a n a l y s i s ,H o n g s h i h e1引 言5.12汶川大地震形成了34座大型堰塞湖,四川省青川县红石河堰塞湖就是其中之一。
土石坝工程震损后的除险及加固
1 降低库水位 。立即打 开放水洞和开槽溢洪 )
道降低水库水位 , 对所 有高危以上水库均放空水 库运行 , 次高危水库限制水位运行。
2 裂 缝处 理 。 )
震中上游坝坡 下部外隆 ,混凝土铺块 与防浪墙形 成纵横缝, 坝体 、 溢洪道有轻度裂缝。
2小 () ) 1 型水库 6 , 座 形成溃坝 险情的 2 , 座 高危 2 ,次高危 2 座 座。主要损坏为坝体纵横 裂
2 根据地 质勘查资料 , ) 进行大坝稳定计算 , 放 缓坝坡 , 或增加( 增宽) 马道 , 按安县地震烈 度设 防,
以确 保 建 筑 物 的 安全 性 , 新 做 排 水 棱 体 , 保 坝 并 确 体 排 水通 畅 。
32 防 渗 处理 .
置 ,E膜 、 V P P C膜均 可 , 用针刺 无纺布 , 采 规格 为 10g m . 0 / 2在复合土工膜 上适量铺土覆盖保护。
工程 施工
[ 文章编号 】02 02 ( 00 o —02 —0 10- 64 2 1 )6 o6 2
东北水 利水 电
21 00年第 6 期
土石坝工程震损后的除险及加固
李 宁 , 淑 荣 郝
( 辽宁 省 水利 水 电勘 测设计 研 究 院 , 宁 沈 阳 10 0 ) 辽 103
[ 要] 摘 四川省 绵竹市安 县的水利 工程在“ . ” 5 2 汶川 大地 震 中受损非 常严重 。本 文对安县震 1
后水库 大坝的 临时除险措施 及后期除 险加 固设计进行 了详 细介 绍。
[ 关键词 ] 地震 受灾 区; 土石坝 ; 除险 ; 固 加 [ 中图分类号]T 6823 V 9. ’ [ 文献标识码]A
四川 省 绵 竹 市 安县 位 于 四川 盆地 西 北 边 缘 龙 门 山脉 中段 与 成 都平 原 接 壤 地 带 。气 候 属 于 大 陆
浅谈小(Ⅱ)型土石坝水库除险加固设计思路
决定 》 中提 出加快小 型病 险水 库 除险加 固步伐 ,小
( Ⅱ)型病 险水 库 除 险 加 固工 作 已提 上 议 事 日程 。
由于小 (I 1)型水库数 量大 、分布广 ,要在 时间节 点上按 要求完成 除险加 固设计 工作 ,即能保证 设计 质量 ,又能使设 计方案 比较符合 水库工 程实 际 ,达 到投 资合理并 能提高投 资效益 ,因而 就有必要 对小 ( Ⅱ) 型水库 的除险加 固设计思 路进行探 讨 。
漏水或坝 坡 大 面积 散 浸 。1 8 9 7年 7月 江 西玉 山县
枫 树湾水 库 因多年渗漏未 得 到处 理 而突然滑坡 并导 致 垮坝 。江西宜 丰县何塘 水库垮 坝 的原 因之一 也是 坝体 渗漏 多年没得 到处理 。 ( ) 坝体单 薄 。当时大多凭 经验土法 上马 ,存 3
江西玉 山县 与全 国各 地 一样 ,虽 然 在 2 0世纪 7 0年代末 至 8 O年代初开 展 了一些 加 固扩 建 ,但受
当时资 金投入 的限制 ,小 (I 1)型水库 很多 问题未 得到彻 底解决 。
在坝体 横断 面尺 寸不 足 ,坝体不完 整 ,坝 顶宽度 不 足 ;又 因建 坝 资金 短 缺 而 大 坝迎 水 坡基 本 没 有 砌 护 ,运 行多年受 风浪 冲刷严重 ,导致 大坝单 薄而稳
作 者 简介 :王 长 金 (9 6年 一 ) 16 ,江西 人 ,工程 师 。
21 0 0年 5 、6月份江西 宜春 市宜 丰 县何 塘水 库 和铜鼓县枫 槎水库 连续 两座土石 坝小 ( Ⅱ)型水 库
垮 坝 ,教 训 是 深 刻 的 。
・ O 5 ・
工程实践 定性差 。
水库先 天 不足 ,再 加上 已运 行 了 4 ~5 O O年 ,平 时 管理又不 善 ,因而水库 大坝 、溢 洪道 、输 水涵管 等 工 程设施 普遍 存 在 破损 、断 裂 、老 化 等质 量 问题 。
常德市小型土石坝主要安全隐患分析和处理措施研究
6 2 0座 ( 小 型水 库 5 8 3座 ) 。 在 小 型 水 库 除 险 加 固 通 道 , 导致 水 库 无 法 蓄水 。如 临澧 县 凤 兴 , 澧 县 长
中 准 确 了解 和 把 握 小 型 土 石 坝 存 在 的 主 要 安 全 隐 患, 明确处 置方 案 , 采取 合理 、 有效 措施 , 既 能 节 省投资 , 又 能 彻 底 解 决 主 要病 险 隐 患 , 确 保 水 库 安
基 本 上 是 土 石 坝 ,主 要 以灌 溉 和 防洪 为 主 。小 型
水库 大多修建 于 2 0世 纪 5 0 、 6 O年 代 ,运 行 时 间
长 ,病 险 隐 患 突 出 。 目前 常 德 市 已除 险 加 固水 库 些 水 库 座 落 在 喀 斯 特 岩 溶 地 区 ,库 区 内存 在 渗 漏
5 9
胡 宏, / 常德市小型土石坝主要安全隐患分析和处理措施研究
无 溢 洪道 , 汛 期 控 制运 行 和通 过 涵 管 泄 洪 。
( 3 )输 水 建筑 物 。
一
漏水 现 象 比较 常 见 。
般 为坝下涵 , 以条石箱涵 ( 拱涵 ) 结 构 比较
2 小型 土石坝 主要 病险 隐患处 理措施
通 要 求 的采 用 混凝 土 硬 化 。
拆除重建 : 主要 针 对 开 挖 量 不 大 ( 一 般 开挖 深 明挖 拆 除 , 原址重建 , 一 般 采 用 钢 筋 混凝 土 预 制管
较 充 足 的地 方 也 可 选 择 干 砌 石 护 坡 ,在 旅 游 景 区 度 在 1 0 m以内 ) 病 险 问 题 比较 突 出 的输 水 涵进 行 坝顶硬化 : 一般 采 用 泥 结 石 路 面 硬 化 , 考 虑 交 或 现 浇 钢 筋混 凝 土箱 涵 结 构 。
中型水库除险加固工程施工技术探讨
中型水库除险加固工程施工技术探讨在某中型水库避险加固项目作业流程中,关于坝基留存流沙液化层、输水洞混凝土退化、泄洪道底板渗水等现象,采用坝体迎水面增加土工膜,背水坡增加了盖重粘土平面、坝后水池及时回填,偷水洞由扩建转为改建,泄洪道基拙固结灌浆等技能手段,完美完成了避险加固使命。
通过实践,采用的技术方法确保了施工质量,缩短了工期,还节约了筹建资金。
标签:除险加固;土坝施工;溢洪道;输水洞一、水库基本概况某中型水库是一座以防洪灌溉为主,兼顾养鱼的中型水库。
总库容9112万m2,最高洪水位12.19m,正常库容634万m2,正常水位10.45m,水库大坝长度945.00m,坝顶宽度2.50m,坝顶高程14.20m,最大坝高8.20m,迎水面坡比(1.0:2.4)一(1.0:2.6),背水面坡比(1.0:2.3)一(1.0:2.5),斜卧式碎石棱体排水。
二、除险加固方法的选用原则土石坝虽然坝型常见,但由于其工程情形复杂,机具、材料等条件多变,并且各项具体的除险加固方法很多都有其特定的适用范围和局限性,因此,对每一具体工程病害都应进行仔细分析。
应从工程病害情况、除险加固要求(包括加固后工程应达到的各项指标、加固范围、加固进度等)、工程费用以及材料、机具来源等各方面进行综合考虑。
确定土石坝加固方法时,应根据工程病害的具体情况对几种加固方法进行技术、经济、施工比较,选择技术上可靠,经济上合理,且能满足施工要求的除险加固方法。
三、除险加固的主要内容坝体培厚,坝顶宽度为6.00米,坝顶标高为14.20米,坝顶路面使用沥青混凝土。
在废除大坝迎水面干砌石护坡后,采取C25混凝土固坡,坡度为1.0:3.0,背水坡使用碎石固,采用干砌石表层排水,坡度为1.0:2.7。
将盖重豁土平面增设于坝基液化段上,对坝后水池采取回填。
输水洞废除再建,是钢筋混凝土方洞,长51.2米,泄洪道导流浆砌块石翼墙、混凝土底板废除,浆砌石基础砌筑,再次浇灌混凝土底板与导流墙,泄洪道堰顶的长、宽、高分别为40.00米,宽38.40米,高11.45m,堰上共有宽4.80m、高0.50m的7个孔,附机电设施与启闭机房。
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Ab t a t n r e t a od h fi r o e a k n d m q ik y f r v r p i g t rs —l n t n sr c :I o d r o v i t e al e f mb n me t a u u c l at o e t pn , wo ik ei ai me s rs e o mi o au e , i e t mp r r y h ih e ig o a r s a d p a i g w tr ro b i o e d w s e m a eo a ,ae su id t ru h f me . . e o a i e g tn n fd l m c e t n lcn ae p o ff rc n t o n t a f c fd m a h r r t d e o g u h l e p r n. h x e me tid c ts ta h u h t et f v r p i g c n b f ci eyp sp n d w t h ea f c u r n e x e me t T e e p r n n ia e h t o g h i o e o p n a e ef t l o t o e i t e d ly o c r c i i t me o t e v h o e o lo e k atrt e tmp rrl eg t nn fd m r s ,t e tmp rrl e g tn n f a ce t i e d t ef o e k d s f o d p a f h e o a i h ih e i g o a c e t h e o a y h ih e ig o m rs l l a o d p a i f e y i d w l h l — c a g a s d b a fi r o b n r a e h r e c u e y d m l et e i c e s d,a d t e h sk n fe g n e n a u e mu t ec u iu l d p e rc au n h n t i i d o n i e r g me s r s a t s a o t d i t p a - i b o y n he tc o c r e . e e t ee s h e v lc t f r so n t e d wn te m c f a c n b f ciey al vae trp a i g w — ie c n en d N v r ls ,t eo i o o i n o h o sr a f e o m a e ef t l le itd a e l cn a h y e a d e v f trro b c e p o f a r ,wh c a o ny p oo g t ewh l u ai n o e d m al r n ea h c u rn eo o d p a f i ih c n n to l r l n o ed r t f h a f i e a d d ly t e o c re c f o e k,b t l h o t u l f u s ao c n lwe e h au ff o e k o e an s ae,a d t e sa mo e fv r b e e gn e n a u e frt e e re c ik a o rd t e v e o o d p a n a c r i c l l l t n h n i r a o a l n ie r g me s r o h me g n y rs — i ei n t n c mp a iey lmi ai o a t l . o r v Ke r s mb n me td m;o e tp i g me g n y r k ei n t n lu x e me t y wo d :e a k n a v ro p n ;e r e c s — l i mi ai ;f me e p r n o i
Z A G D w i HE Xay n Q A i H N a e, i a , U N J o n
( h aIstt t eore n y rpw r eerh B in 10 3 , hn ) C i tueo Wae R sucsadH d o e sac , e ig 0 0 8 C ia n ni f r o R j
水 布 两种 工程 除险措 施进 行 了研 究 。试 验发 现 ,临 时加 高坝 顶后 ,可 以有效地 减缓 漫顶 时 间,推 迟 洪
峰 的到 来 ,但是 临 时加 高坝顸 会使 坝前 水位 升 高 ,使 得 溃坝 形成 的洪峰 流量值 增 大 ,因此在 实践 中采
用该 工程措 施 时要 慎 重 。而在 下 游坡 面铺设 防水 布后 ,可 以有 效地 减缓 下游 面的 冲刷 速度 ,不仅 可 以 将 整个 溃坝 历 时延长 ,推迟 洪峰 的 出现 ,同时形 成 的渍坝 洪峰值 也会 有 所降低 ,相 比较 而言 ,该措 施
是 一种 比较 适 宜的工 程应 急 除险措 施 。
关键 词 :土 石坝 ;漫 顶 ;应 急 除 险 ;水 槽试验
中图分类号 :T 6 82 7 V 9 . 3 文献标识码 :A 文章编 号 :10 ・8 0 2 1 ) 20 0 —4 0 0 0 6 ( 0 1 1. 110
Ex e i e t l t d n e r e c ik e i i a i n tc n l g o v r o p n fe b n me td m p rm n a u y o me g n y rs - l n t e h o o y f r o e t p i g o m a k n a s m o
水利水 电技术
第4 2卷
21 0 1年第 1 2期
土 石 坝 漫 顶 应 急 除 险 技 术 的 试 验 研 究
张 大伟 ,何 晓 燕 ,权 锦
摘
要 :为避免 土石 坝 漫顶后 迅速 溃决 ,采 用水槽 试验 的手段 对 临时加 高坝 顶和在 坝体 下游 面铺 设 防