碾压混凝土现场压水试验与渗透性研究

来源 :第五届碾压混凝土坝国际研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:singdj
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本文以龙滩碾压混凝土大坝施工过程中现场压水试验成果为主要基础资料,结合江垭、大朝山等碾压混凝土大坝的现场压水资料,从压水试验资料的角度采用数理统计分析的方法分析和认识不同类型混凝土以及不同胶凝材料用量碾压混凝土的渗流特性及其统计分布规律。同时研究采用现场压水成果确定和反演坝体各部位综合渗透系数的方法,为碾压混凝土大坝渗流计算分析合理确定计算所采用的更符合坝体实际情况的综合渗透系数提供一种方法和依据。
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龙滩水电站大坝为目前世界上在建的坝高最高、工程量最大的碾压混凝土坝。工程规模巨大,坝体结构要求高,施工技术复杂,在前期设计阶段及工程实施前对高碾压混凝土重力坝结构设计、设计方法、高温多雨环境下快速施工技术等难点问题进行了深入系统的研究,有利于确保大坝安全、工程施工进度和质量,其主要研究成果已应用到工程实施中。本文简要介绍主要内容。
79万千瓦的Yeywa水电工程位于缅甸中部城市Mandalay东南约50公里处,位于Myitinge河。该工程项目包括一座高134米的碾压混凝土坝,一座电站位于左岸坝脚,一条无闸溢洪道位于大坝层面中部用于泄洪。两个混凝土衬砌导流隧洞位于右岸,其中一个将转换成底孔。在碾压混凝土坝设计过程中,需要设法减少碾压混凝土浇筑的干扰,以实现快速施工。Yeywa坝体特色之一是用围堰保护坝址,以预防可能大型洪水。
无限域地基的波动问题是混凝土坝抗震的关键问题之一。目前混凝土坝的抗震设计多采用传统的无质量弹性地基固定边界(Clough边界),Clough边界可以反映出地基的柔性,也避免了地基质量对地震波的放大作用,但是没有考虑振动能量向无限地基的逸散,即地基辐射阻尼的影响。为此,本文对弄另碾压混凝土重力坝分别施加Clough边界、透射边界和粘弹性边界,采用时域有限元法求解坝体在地震作用下的动力响应,并用大尺度
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坝体温度场和温度应力受很多现场因素影响,十分复杂,施工情况也存在诸多不确定因素,利用实测温度资料进行反演跟踪分析能使分析成果与实际情况相吻合,为科学决策提供依据。本文以景洪RCC坝为对象,通过资料分析,反演分析,跟踪仿真分析,阐述了在反演分析中应该注意的诸多问题,基于反演跟踪分析成果,对景洪重力坝现有温控措施进行复核,并对下一阶段温控方案提出意见和建议。
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应近来水利或水电工程风险分析的发展,需要研发更加精确的方法,以便评估大坝在超负荷如地震等情况下的受损程度。并且,保险业要求大坝受损能用一个年平均超荷概率的函数来计算,我们称之为最大损伤度或PML曲线函数,。另一方面,在对大规模或局部损伤进行评估时,依据一些地震强度测量结果并采用损伤变量表示的脆性曲线函数,已成为标准风险测评理论中描述每个特定结构脆弱或韧性的基本工具。本论文论述了RCC碾压混凝土大坝
陕西蔺河口水电站碾压混凝土双曲拱坝最大坝高96.5m,坝体碾压混凝土总量约22.46万m~3,占坝体混凝土总量的74%。大坝碾压混凝土于2001年12月23日开始浇筑,2003年10月27日工程下闸蓄水,至今己正常运行4年。蔺河口碾压混凝土拱坝在坝体结构设计、碾压混凝土配合比设计、施工工艺及质量控制等方面代表了我国碾压混凝土拱坝建设的先进水平。本文详细介绍了这座拱坝设计、施工及运行监测的情况,并为