水知识

打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

坝基滑动破坏模式示意图(a)沿坝体与岩体结合面滑动;(b)沿坝体和浅层软弱面滑动;(c)沿岩体中的软弱面滑动

坝基滑动破坏模式示意图

(a)沿坝体与岩体结合面滑动;(b)沿坝体和浅层软弱面滑动;(c)沿岩体中的软弱面滑动

坝基滑动破坏的模式

大坝(主要是混凝土重力坝)挡水后,在库水压力等荷载组合作用下,产生向下游的水平推力大于由坝体自重等荷载组合形成的抗滑力时,坝体就将沿特定的滑移面向下游滑移而破坏。坝基滑移破坏主要有两种模式:①浅层滑移。大坝沿坝基混凝土和基岩接触面的滑移;一部分沿坝体混凝土和基岩接触面,一部分沿浅部的软弱结构面发生的滑移,也属于浅层滑移。②深层滑移。大坝沿坝基岩体中的缓倾角软弱夹层、构造断裂和其他软弱结构面发生的剪切破坏(见图)。大坝滑移破坏模式主要取决于坝基地质结构、岩体的强度和坝下游基岩面的切割、冲刷情况。其中软弱结构面的埋藏条件、产状、成因类型、厚度和延续性、物质组成和抗剪强度,与伴生结构面的相互切割和组合情况,以及尾岩的抗力条件是控制坝基抗滑稳定和滑动模式的重要因素。地质人员通过勘察必须提供准确的坝基岩体地质结构模型,作为坝基抗滑稳定分析的依据。

坝基抗滑稳定计算和评价方法

坝基抗滑稳定计算主要是核算大坝沿建基面的抗滑稳定性;当坝基岩体内存在潜在的滑动面时,则需同时核算大坝(包括潜在滑动面以上的岩体)沿潜在滑动面发生深层滑动的条件。坝基岩体稳定计算采用刚体极限平衡公式,即将坝基岩体看作刚体,计算建基面或岩体中某一潜在滑动面上的总抗滑力和滑动力,求出总抗滑力和总滑动力的比值——抗滑稳定安全系数,即可判定坝基的抗滑稳定性。抗滑稳定安全系数计算有剪摩和纯摩两种表达式。前者在计算中取滑动面的抗剪断强度值,摩擦系数(f′),黏聚力(c′);后者取抗剪(摩擦)强度值,摩擦系数(f),不考虑黏聚力(c)。两种方法采用不同的安全系数。对于抗滑稳定的安全判断,中国采用两种方法:一种是传统的单一安全系数,即是抗滑力和总滑动力的之比;另一种是电力行业标准DL 5108—1999《混凝土重力坝设计规范》,采用结构可靠度分项系数极限状态设计表达式。

对于大坝深层抗滑稳定的核算应根据滑动面、临空面、尾岩抗力条件综合分析基本地质结构模型后,除用刚体极限平衡法计算外,地质条件复杂和规模大的工程还应辅以有限元法进行应力应变分析,有的还进行地质力学结构模型试验,验证大坝深层抗滑稳定的安全裕度和破坏形式。在深层抗滑稳定计算和模型试验成果的基础上综合评定大坝深层抗滑稳定性。

关于岩基大坝的抗滑稳定计算及评价方法,参见岩基上水工建筑物抗滑稳定、岩基稳定分析和抗滑稳定安全系数等。

坝基岩土体抗剪(断)指标的选取

坝基抗滑稳定评价中岩土体的抗剪(断)强度指标,需通过现场和试验室试验确定。中国根据GB 50287—99《水利水电工程地质勘察规范》,大坝抗滑稳定计算岩土抗剪(断)强度取值方法是:当岩体呈脆性破坏时,取峰值强度进行统计;当岩体呈弹塑性或塑性破坏时,取屈服强度进行统计。当采用DL 5108—1999进行大坝抗滑稳定计算时,岩土体抗剪(断)指标的选取,应按该规范的规定执行。

THE END
0.2023年一级造价师《水利工程》强化习题15主要依靠坝体自重与地基间摩擦角维持稳定;②对坝基的要求比土石坝高,大坝都建造在基岩上,坝基应具有足够的抗压强度;③坝基整体应具有足够的整体性和均一性,尽量避开大的断层带、软弱带、裂隙密集带等不良地质条件;④坝基岩体应具有足够的抗剪强度,抵抗坝基滑动破坏;⑤坝基岩体应具有足够的抗渗性能,抵抗坝基渗透jvzq<84uvtgugp~0oqlbpplg0eun1|ytcvkh{87245516:=142<8:93jvor
1.岩土力学充水节理岩体中大断面隧洞开挖的数值模型研究 褚卫江,徐卫亚,苏静波,任 强,石 崇 . 2006 (S1): 156-160. 摘要 ( 778 ) PDF(909KB) ( 74 ) 相关文章 | 计量指标 高混凝土重力坝复杂坝基稳定安全度及极限承载能力研究 周伟,常晓林 . 2006 (S1): 161-166. 摘要 ( 530 ) PDF(546KB) jvzq<84{vn~/yqwuo0gd0ls1EP5wquzop1|pn~rpa39177xjvor
2.SL/T6192021水利水电工程初步设计报告编制规程4.3.5简述可行性研究阶段水库诱发地震预测结论,必要时提出水库地震监测台网设计方案。 4.4大坝工程地质 4.4.1简述坝址的工程地质条件。 4.4.2评价各比较坝线存在的工程地质问题,提出坝线比选和坝型选择的地质意见。 4.4.3进行坝基岩体工程地质分类,确定坝基主要岩土体物理力学参数。评价坝基(肩)存在的工程地质问题。jvzquC41z{ipu}3eqo5btlmkxgy049>225
3.工程地质课本(分享他人).pdf渗透变形产生的条件 111 第三节 渗透变形的预测 117 一、判定渗透变形的可能性及类型 117 二、确定坝基各点的实际水力梯度 117 三、确定临界水力梯度和允许水力梯度 118 第四节 渗透变形的防治 121 一、建筑物基坑及地下巷道施工时流砂的防治措施 121 二、抽水并防止管涌的措施 122 三、水工建筑物(土石坝)jvzquC41oc~/dxtm33>/exr1jvsm1;5431694>4826;14:5372644=50ujzn
4.碾压混凝土重力坝深层抗滑稳定研究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jvzq<84yyy4vpsx0eqs0|~nzkp~jcx}k1|omkjt142782@5822612Ad35:98793jvor
5.中国的水利水电工程技术有多强?中国新浪财经为实现大坝“性态可预测、安全可控制”,基于对国内外已建15座典型拱坝应力、开裂范围的分析,提出了适用于300m级特高坝的有限元等效应力方法和应力控制标准,提出了变形体时程动态稳定分析方法,采用改进的动接触力模型模拟坝基岩体各滑裂面在静力和地震作用下张开、黏着、滑移的非线性力学行为,提出了局部变形累积达到临jvzq<84hkpgoen3ukpg/exr0ep5kl|14284/99/325eql2ko{vxss9:7>73<3ujvsm