建造于承压水岩层之上的土石坝长期渗漏问题

来源 :大坝技术及长效性能国际研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lskiba
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46m高的主坝建于拉脱维亚道加瓦河上,是普拉维纳斯(Plavinas)水电计划的一部分.该坝为水力冲填坝,建造于1961~1966年.它建造在具有轻微溶蚀的白云岩岩层之上,岩层之下为含承压水层的厚厚的砂岩,然而,大坝建造时并没有对基础进行任何处理.通过对该土工结构体进行的全面监测,得到了完整的长期测压计数据.在此基础上,根据不同的等势线,调查了大坝渗流和坝基基岩承压水层导致的向上渗流之间的相互作用.研究结果表明,自流压力大大降低了坝基的水力梯度以及作用于坝基的侵蚀力.在这个意义上,自流压力具有有利的影响,并有助于结构的长期稳定.
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为了研究软岩的渗流、温度与应力耦合特性以满足工程需要,本文结合热量守恒理论推导出了渗流影响下的温度场模型;并通过恒定应力下的温度影响软岩渗透率试验和恒定温度下应力影响软岩渗透性能试验,分析了水温和岩体温度、温度梯度和温度应力对软岩渗透系数的影响,得出了温度场影响下的渗流场模型,并通过试验测得修正渗流系数,加上渗流连续方程、热传导连续方程和应力应变本构方程建立了等效连续介质三场耦合分析模型.并结合工
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土体固结造成的沿防渗墙的负表面摩擦(NSF)在大坝工程中受到高度关注.负表面摩擦是由沿防渗墙界面和固结土体的相对运动引起的下剪应力形成的,即沉降土体从防渗墙经过时形成的.由于施工程序进度和土体固结是与时间相关的,所以负表面摩擦的形成也是与时间相关的.在潮湿的天气时可以在透水下游区进行上游面附近的斜心墙施工,在干燥的天气时在倾斜防渗区进行后续施工.因此,该位置往往确保了施工速度的提升.本文旨在确定斜
本文介绍了一种使用离散元(DEM)和3DEC程序评估拱坝坝基稳定性的方法及其应用.首先,建立了一个整体的大坝地基三维模型,在其中模拟了部分不连续性,并模拟了灌浆和排水帷幕.使用记录数据校正模型后,使用此模型进行非线性力学分析.此外,还在等效连续概念基础上,使用该校正模型进行水力学分析,从而获得坝基内的水压分布形式.然后,使用这些结果,研究坝体与坝基界面可能滑移机制中不连续性因素,使用强度折减法,评
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山萝水电站工程位于越南北部的达河之上,装机容量为2400MW.该工程包括一个高为138m,长为962m的混凝土重力坝,以及一个安装有6台400MW混流式水轮机的发电站.主体工程于2005年12月开始动工,首台机组已于2010年12月成功开始投入商业运营.大坝的建造使用的是碾压混凝土(RCC)和常态混凝土(CVC),用量分别为270万m3和210万m3.碾压混凝土的铺筑开始于2008年1月,并于20
Shahr-e-Bijar混凝土面板堆石坝(CFRD)距Shahr-e-Bijar镇8km,距伊朗Zilky河沿河城市雷什特市35km.本工程的主要目标是为吉兰省各城市提供饮用水.该大坝建设始于2004年,设计为粘土心墙填石坝.在依据当地气候条件和环境限制进行有关价值工程评估后,CFRD被认定为首选替代方案.因此项目业主决定采用新替代方案继续建设大坝.本文考虑了大坝设计和运营所采用的新材料和新方法
就水质和泥沙补给而言,大坝旁路排沙系统的使用有助于下游河段的环境保护,根据中、长期监控和收集到的数据,说明已取得了以下良好效果:(1)通过旁路隧洞极大减少了下游河段的浑水。(2)提高了水库(其用于将水排放到下游河段)的水质指标。(3)通过隧洞恢复了下游河段泥沙的补给,使其与大坝修建前的保持一致(或80%~90%的入库泥沙)。(4)再次出现在天然河流中才能看到的侵蚀、搬运和沉积过程。关西将继续收集相
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