基于防渗性能的混凝土坝开裂判据

来源 :第二届全国高坝安全学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:libing09006
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
由于多种复杂的原因,高混凝土坝坝体或多或少存在着裂缝,然而大部分开裂的混凝土坝仍然能够安全运行,从而引申出是否可以允许混凝土结构出现裂缝,这样的裂缝不会明显地影响大坝的工作性态和安全性,实际上,这是一个基于性能设计理念的混凝土坝开裂判据问题.考虑到大坝的主要功能是挡水防渗,尤其是高压水通过坝体裂隙产生水力劈裂对高坝的危害性,本文基于大坝的防渗性能,提出确定开裂判据的方法:首先利用试验数据,建立了坝体主拉应变、裂缝宽度和渗透系数之间的关系,进一步通过混凝土单轴拉伸数值模拟,建立等效塑性应变与主拉应变、裂缝宽度之间的关系,根据高坝混凝土坝的防渗要求,确定容许的裂缝宽度和容许的等效塑性应变数值.该值可以作为开裂判据,应用于混凝土坝弥散型裂缝模型的开裂数值模拟中.以重力坝为例说明了该方法的应用.
其他文献
本文介绍了在大中型水电站辅机控制二次设计中,遇到的一些问题,提出了一些注意事项和设计方案,对于今后在建大中型水电站的辅机控制二次设计有一定的参考价值.
水电站修建不可避免地会形成一些高边坡,这些高边坡的稳定性又是水电站建设能否顺利进行的关键问题之一.高边坡一般地质条件复杂,面广坡高,其影响因素非常复杂,边坡的稳定性
糯扎渡水电站泄洪隧洞具有泄量大、水头高、流速高、闸室为一洞两孔的特点,其中右岸泄洪隧洞最大泄量达3395m3/s、最大水头125.633m、最高流速可达41m/s.高流速的泄洪隧洞常
大岗山水电站坝址区域地震烈度高,设计地震基岩水平峰值加速度为557.5gal,且坝高超过200m,工程设计在抗震方面难度很大.本文较为全面地介绍了大岗山拱坝的抗震设计过程,包括
苗尾水电站工程地质条件较差,倾倒变形现象在坝址区广泛分布.工程建设期间导流洞进口边坡、左右岸坝基边坡均发生了不同程度的变形,对工程的建设造成了一定的影响,特别是右岸
泸定水电站黏土心墙堆石坝坝基覆盖层深厚、结构复杂,抗震烈度高,大坝抗震设计是本工程的关键技术问题之一.本文详细论述了泸定水电站黏土心墙堆石坝抗震设计研究的情况.
白鹤滩水电站是位于金沙江干流上的重要梯级电站.工程开发任务以发电为主,兼顾防洪,电站装机16000MW,是"西电东送"的骨干电源点之一.该工程大坝为混凝土双曲拱坝,最大坝高289
会议
为了研究高拱坝工程在蓄水运行后,坝肩岩体结构面在应力场、渗流场耦合作用下的弱化效应,以及在考虑这种弱化效应条件下高拱坝工程的整体稳定问题,本文结合锦屏一级高拱坝工
会议
基于GEODYNA平台集成并验证了大变形分析法(Remeshing and Interplolation Technique with Small Strain model,RITSS).采用RITSS法研究了坐落于覆盖层上的高心墙坝的局部大
猴子岩水电站地下厂房实测最大地应力超过36.5MPa,岩石强度应力比1.8~4.19,属于高~极高地应力区.随着地下厂房洞室开挖的推进,洞周开挖损伤区(EDZ)逐渐形成并往围岩深部扩展,至