由于即使是强风化岩体,其变形模量仍远大于坝体材料,坝基岩体的变形量相当于坝体来说很小 (厘米级),其对坝体变形及应力的影响也就很小。即使坝基岩体模量发生突变,其造成坝基位移的突变只是毫米级,其对于坝体的变形来说微乎...[继续阅读]
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由于即使是强风化岩体,其变形模量仍远大于坝体材料,坝基岩体的变形量相当于坝体来说很小 (厘米级),其对坝体变形及应力的影响也就很小。即使坝基岩体模量发生突变,其造成坝基位移的突变只是毫米级,其对于坝体的变形来说微乎...[继续阅读]
土石坝应力监测主要用于评价心墙拱效应、面板受力等,以糯扎渡工程为例,在其最大坝高断面心墙部位共布置42支土压力计。由图6.2-10可见,监测到的心墙土侧压力系数为0.73,实测应力在1.12~2.12MPa之间。土体应力与坝体填筑具有较高...[继续阅读]
高混凝土坝趾板应置于坚硬、不冲蚀和可灌浆的弱风化至新鲜基岩上。一般采用平趾板的布置型式,当岸坡很陡时,趾板的基础开挖的工程量很大,根据工程特点可采用等宽窄趾板 (不通过下游防渗板灌浆) 或采用斜趾板 (垂直于趾板基...[继续阅读]
我国从20世纪80年代开始用现代技术修建混凝土面板堆石坝,至今已有近30年的实践,通过引进、消化、吸收、再创新,面板坝已在我国水利水电工程中得到广泛应用。据不完全统计,截至2011年9月,世界上已建、在建或已规划的高度大于...[继续阅读]
高心墙堆石坝渗流控制的关键设施包括坝体防渗、坝基岸坡防渗、在渗流出口部位的反滤设施以及排水,对此可简单概括成以下五句话: 深入理解工程勘测所提供的工程地质水文地质资料,这是做好高心墙堆石坝渗流控制系统的前提条...[继续阅读]
随着社会经济的快速发展,全球性的气候变暖问题越发突出。美国国家气象局对天气变化的测量结果显示,地球现在的气温比19世纪高0.7℃ (图8.1-1)。政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 利用有关气候模式模拟结果说明,21世纪内全球平均气...[继续阅读]
从200m级高面板堆石坝的建设经验看,坝体变形控制是建设高面板堆石坝的关键问题,其重点是减小面板浇筑后的堆石体变形以及堆石体分区间的不均匀变形,减小面板脱空,避免挤压破坏。面板堆石坝的坝体变形控制量化指标主要包括坝...[继续阅读]
(1) 可度量原则。采用的指标体系应在度量技术、数据获得、投资节省和时间效率上合理可行,可用准确可信的方法和实用有效的设备进行数据采集。指标体系的数据采集成本应尽量节省,用最小的投入获得最大的信息功效。(2) 操作性...[继续阅读]
心墙料、接触黏土料所需进行的试验项目: 含水率试验、比重及界限含水率试验、颗粒级配分析试验、击实试验、胀缩性试验、渗透及渗透变形试验、固结试验和三轴剪切试验,建议组数为12组。反滤料所需进行的试验项目: 相对密度...[继续阅读]
高面板堆石坝应按反滤准则核算料间渗流过渡关系,重点核算垫层料和过渡料的关系,核算坝前铺盖料与特殊垫层区的关系,核算底层填筑料与地基土的关系,必要时核算不同坝料间的层间过渡关系; 存在坝体内反向水压时,应核算垫层料...[继续阅读]