【摘 要】
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土石坝适应地基变形能力强,且具有经济、安全、取材运输方便和抗震性能强等优点,是一种常见的坝型。但是由于土石坝的坝址环境条件复杂,来自内外部的影响因素很多,土石坝的力学参数以及承受地震荷载等具有一定的随机性。其力学参数采用常值的结构分析常显示出局限性。因此,很有必要对土石坝进行安全可靠性分析。可靠度分析是一种基于收集数据和资料的概率统计分析。在结构设计中,采用概率论的方法,定量地考虑结构各种影响因素
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土石坝适应地基变形能力强,且具有经济、安全、取材运输方便和抗震性能强等优点,是一种常见的坝型。但是由于土石坝的坝址环境条件复杂,来自内外部的影响因素很多,土石坝的力学参数以及承受地震荷载等具有一定的随机性。其力学参数采用常值的结构分析常显示出局限性。因此,很有必要对土石坝进行安全可靠性分析。可靠度分析是一种基于收集数据和资料的概率统计分析。在结构设计中,采用概率论的方法,定量地考虑结构各种影响因素的不确定性,并根据概率论和统计理论对结构的安全性和可靠性进行考量。土石坝是由天然土石料经过人工碾压填筑成的。在大坝施工过程中,坝料的岩性、风化程度和密实度等具有一定的随机性,这导致其物理力学性质具有空间变异性。因此采用可靠度理论分析土石坝的受力、变形与稳定,能够更好地把握土石坝在实际工作时的状态,评价其安全性。由于土石坝的结构较复杂,涉及多个随机变量,其极限状态方程通常是参数随机变量的非线性且是隐式的方程。采用常规方法很难精准计算出土石坝的可靠度指标。本文将结构可靠度分析的响应面方法和土石坝静力有限元分析计算相结合,以观音岩心墙土石坝为例,进行了随机有限元静力计算,并在此基础上分析计算了土石坝的可靠度指标和失效概率。主要研究工作有:(1)建立观音岩心墙土石坝有限元网格模型,并对该土石坝进行静力应力应变计算,确定了该土石坝坝体的变形特征。整理己有土石坝工程堆石料邓肯—张E-B模型参数,根据统计结果假定邓肯—张E-B模型参数近似服从正态分布,并在此基础上对土石坝进行了可靠度分析。(2)根据统计的E-B模型参数的变异系数,确定Kb和K作为随机变量,其余E-B模型参数为常量进行坝体可靠度分析。通过中心复合设计进行抽样,利用响应面法和改进的一次二阶矩法,通过MATLAB语言编程来求解坝体最大沉降点的可靠指标与失效概率,对不同极限状态下的可靠度进行了分析。
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