堆石料流变特性研究

来源 :河海大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wrxingmail
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
我国的高土石坝发展非常迅速,尤其是面板堆石坝以其突出的优点备受重视,在建的湖北清江水布垭面板坝高达233 m,是目前世界最高的面板坝。我国从“七五”到“九五”期间,结合西北口面板坝、天生桥一级面板坝、水布垭面板坝陆续开展了一系列研究工作,在大坝填料特性、试验方法、数值分析技术、反分析方法、设计理论、施工技术等方面取得了大量研究成果。随着研究的进展和土石坝运行的经验与观测资料的积累,高土石坝的流变已成为坝工专家和工程师广泛关注而亟待深入研究的问题。堆石料是土石坝的主要填料,其流变特性是土石坝流变研究的关键,但目前国内外对堆石料流变特性的研究并不多,在这方面尚有很多问题需要探讨。 本文结合南京水利科学研究院岩土所承接的项目“坝料流变及湿化的心墙堆石坝应力应变有限元分析理论和方法研究”,在糯扎渡心墙堆石坝料的流变试验成果的基础上,研究堆石料的工程特性,研究堆石的流变机理,研究堆石料的流变量与时间的函数拟合关系,探讨堆石体流变的物理机理和影响堆石流变变形的主要因素,建立一个高围压条件下的流变量计算改进模型。 从糯扎渡心墙堆石坝料角砾岩、花岗岩、泥质砂岩和心墙含砾土(掺砾35%)4种坝料在不同应力状态下的流变试验,得到如下结论: (1)坝料流变与自身性质有关,心墙土流变较堆石料大,颗粒强度低的堆石料流变较颗粒强度高的堆石料大,饱和堆石料的流变较风干堆石料的流变大。就4种坝料而言,心墙土流变量较大,泥质砂岩次之,花岗岩再次之,角砾岩最小。 (2)最终体积流变与周围压力σ<,3>和应力水平S<,l>有关,在高围压下,最终体积流变与周围压力σ<,3>和应力水平为线性关系。最终剪切流变也与周围压力σ<,3>和应力水平S<,l>有关,在高围压下,最终剪切流变与围压为线性关系,与应力水平为双曲线关系。 (3)高围压下,流变与时间选用衰减曲线指数函数更合适。 (4)通过本次试验得到四参数流变模型,对最终体积流变和最终剪切流变量改进。 大坳面板堆石坝坝体内部原型观测资料结果表明,在填筑到顶以后大坝一直持续的沉降和发生水平位移,蓄水时由于水压力的作用内部变形发生比较明显的突变,蓄水后沉降和水平位移仍继续增大,大坳软岩堆石存在明显的流变变形。
其他文献
随着铁路、公路等基础设施建设重心向西部转移,隧道的建设数量和规模都有很大的发展,因为西部山区地质条件复杂,隧道建设难度也越来越大。  围岩压力和支护荷载的大小和分布模
随着国民经济的迅速发展,煤炭能源消耗持续增长,许多煤矿已经进入深部开采。在富水高压区域修建煤矿斜井时,如何对斜井涌水量进行预测,以及对高水压荷载进行泄压,成为斜井设
现代隧道工程建设中越建越长,穿越的地层地质条件及岩土工程地质问题也日益突出。由于隧道工程的复杂性和不可预见性,在施工阶段对隧道工程进行围岩快速分级,据此预报掌子面前方
解析元素法是将地下水区域的各种水文要素描述为不同的解析元元素、能够方便的处理复杂地下水问题的新颖的技术,也是唯一能够将经典解析方法与数值方法结合起来的计算技术。
论文以三角形混凝土构件拼装组合楼板为研究对象。拼装组合楼板通过钢筋混凝土小梁形成单层平面网架结构,在三角形区域内填充三角形轻质混凝土板。以此结构为模板在其上浇注
断裂的活动容易导致断裂及其附近岩层中弹性应变能的积累,当应变能超出岩体的强度时,就会引起断裂或岩层的破裂而发生地震。地震发生后,常常造成边坡失稳,严重危害公路、房屋建筑
地下洞室工程一般都是建在地下几十米甚至上百米深,且规模越来越大,空间布置越来越复杂,因此对围岩结构稳定性分析尤其重要,而影响结构稳定性的很重要原因是变形。本文基于非
近年来,随着中国城市化速度的加快、人口增长及社会的快速发展,台风在我国所引发的各种灾害造成的损失也以较快的速度增长。为减少灾害造成的损失,对处于强风影响范围内的工
钢纤维喷射混凝土是一种新型的复合材料,具有较高的强度、较好的韧性和抗渗性能。将钢纤维喷射混凝土用作隧道的单层永久衬砌而代替传统的复合衬砌,不仅可以减小结构的断面面积
随着人们对城市空间的需求越来越大,地铁作为缓解城市商业和交通空间的重要手段,在我国众多大城市发展起来。地铁车站深基坑作为地铁不可或缺的部分,其带来的岩土工程问题,也越来