【摘 要】
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三峡大坝全面蓄水以来,库区水位每年都会经历145m~175m循环升降,形成变幅达30m的消落带。在库区水位周期性变动与高水位长期浸泡作用下,岸坡覆盖土层强度参数随水位循环次数的增加而不断衰减,进而改变岸坡原有稳定状态,引发库岸边坡变形滑动甚至是失稳破坏,对库岸边坡上的桥梁结构带来不利影响,严重威胁到库岸桥梁的安全性和稳定性。基于此,本文依托三峡库区某大桥,从水岩相互作用原理出发,研究库区水位周期变
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三峡大坝全面蓄水以来,库区水位每年都会经历145m~175m循环升降,形成变幅达30m的消落带。在库区水位周期性变动与高水位长期浸泡作用下,岸坡覆盖土层强度参数随水位循环次数的增加而不断衰减,进而改变岸坡原有稳定状态,引发库岸边坡变形滑动甚至是失稳破坏,对库岸边坡上的桥梁结构带来不利影响,严重威胁到库岸桥梁的安全性和稳定性。基于此,本文依托三峡库区某大桥,从水岩相互作用原理出发,研究库区水位周期变动对库岸边坡稳定性的长期影响,通过建立岸坡与桥梁下部结构相互作用模型,分析岸坡覆盖土层变形滑动对桥梁下部结构受力性能及其变形特性的影响,探究桥梁下部结构损伤机理,并结合工程实例提出可靠的岸坡—桥梁结构病害综合处治方法。论文主要工作与取得的结论如下:(1)分析了库区水位周期变动作用下的水岩相互作用机理,探究了库岸边坡变形破坏特点,并根据工程实例资料,结合前人研究成果,得到了岸坡覆盖土层强度参数随库区水位循环升降的劣化规律。(2)基于岸坡覆盖土层在库区水位周期变动作用下的劣化效应,采用有限元强度折减法计算了岸坡在不同库区水位循环次数下的稳定性安全系数,得到了库区水位周期变动作用下的岸坡稳定性演变规律和岸坡在服役阶段的渐进破坏特性。(3)依托工程实例,建立岸坡与桥梁下部结构相互作用模型,分析了桥梁下部结构在岸坡覆盖土层变形滑动作用下的受力性能和变形特性,通过有限元分析得到岸坡变形滑动是造成桥墩产生较大偏位的主要原因。(4)通过分析不同库区水位循环次数下的桥梁下部结构受力及变形情况,得到了桥梁下部结构位移、应力随库区水位循环次数的变化特征和滑坡作用下桥梁下部结构损伤机理;并基于岸坡变形滑动作用效应,分析了不同因素对桥梁下部结构受力及变形性能影响。(5)依托三峡库区桥梁偏位抢险工程,针对滑坡防治提出抗滑桩支挡与清方减重并用的综合处治措施,对于桥梁结构病害提出顶推纠偏、增设桩基及承台、增大桥墩截面面积、更换支座等纠偏加固措施,并对偏位抢险工程开展了施工监控、连续观测及长期监测,监测数据表明纠偏加固效果良好,同时也证明了整治方案的安全性和可行性,为类似相关工程提供了有效借鉴。
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