重力坝知识点
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重力坝一、重力坝的工作原理及特点1、重力坝在水压力及其它荷载作用下必需满足:A 、稳定要求:主要依靠坝体自重产生的抗滑力来满足。
B 、强度要求:依靠坝体自重产生的压应力来抵消由于水压力所产生的拉应力来满足。
2、重力坝的类型:(1)按构造不同分为:实体重力坝,宽缝重力坝,空腹重力坝和预应力重力坝。
(2)按作用可以分:溢流重力坝,非溢流重力坝。
(3)按筑坝材料的不同分为:混凝土重力坝和浆砌石重力坝。
二,重力坝的荷载组合基本组合1:正常蓄水位情况,作用包括:①②③④⑤基本组合2:防洪高水位情况,作用包括:①②③④⑤⑦基本组合3:冰冻情况,作用包括:①②③④⑥偶然组合1:校核洪水位情况,作用包括:①④⑧⑨⑩⑾偶然组合2:地震情况,作用包括:①②③④⑤⑿重力坝按极限状态设计时一般要考虑四种承载能力极限状态:①坝趾抗压强度极限状态②坝体与坝基面的抗滑稳定极限状态③坝体混凝土层面的抗滑稳定极限状态④基岩有薄弱层时坝体连同部分坝基的深层抗滑稳定极限状态。
三 重力坝的抗滑稳定分析沿坝基面的抗滑稳定分析重力坝失稳破坏的机理:首先坝踵处基岩和胶结面出现微裂松弛区,随后在坝址处基岩和胶结面出现局部区域的剪切屈服,进而屈服范围逐渐增大并向上游延伸,最后形成滑动通道,导致大坝的整体失稳。
(一)抗剪强度公式:(1)当接触面呈水平时,其抗滑稳定安全系数)(∑-=U W f K S S )(∑-=U W f K S S /∑P ∑P(2)当接触面倾向上游时,其抗滑稳定安全系数 ∑∑∑∑-+-=ββββsin cos )sin cos (W P P U W f K S ∑∑∑∑-+-=ββββsin cos )sin cos (W P P U W f K S(二)抗剪断公式:∑∑'+-'=P A c U W f K S )(∑∑'+-'=P A c U W f K S )(深层抗滑稳定分析(1) 单斜面深层稳定计算:如图将软弱面以上的坝体和地基视为刚体,按下式计算:∑∑∑∑-+-=ββββsin cos )sin cos (W P P U W f K S ∑∑∑∑-+-=ββββsin cos )sin cos (W P P U W f K S(2) 双斜面深层抗滑稳定计算:提高抗滑稳定性的工程措施:1) 利用水重2) 采用有利的开挖轮廓线: ① 使坝基面倾向上游。
重力坝的原理特点重力坝是一种主要由混凝土构成的重力式水坝,其主要原理是利用坝体自身的重力来承受大坝所受的水压力以及地面和水力的冲击力,并将这些力传递到坝基,从而稳定地将水体拦截在坝前。
重力坝的主要特点如下:1.借助自重:重力坝的主要特点是通过坝体自身的重力来抵抗承受的水压力和冲击力,从而稳定地拦截水体。
因此,重力坝具有较好的抵抗洪水和地震的能力。
2.过渡坝肩:重力坝的上部有一条过渡坝肩,这是由于上部坝体中的水压力较小,为了节省材料和降低造价,设计了一个较窄的过渡坝肩。
过渡坝肩的设计需要根据坝型的特点和承压的水位来确定。
3.坝底厚度:为了确保坝体的稳定和承压性能,重力坝的坝底要足够厚。
坝底的厚度根据工程的需要来确定,一般情况下,需要考虑坝体受到的水压力、地震力和坝基的稳定性等因素。
4.坝体截面形状:重力坝的截面形状一般为三角形或梯形。
这种形状可以减小坝体顶部和底部的面积,进一步减小了坝体的自重,并减轻了坝基承载的压力。
5.可变坝身:在设计重力坝时,可以采用可变坝体的方式。
即坝体底部较宽,逐渐变窄向上,这样可以减小坝体的重量,提高坝体的稳定性。
6.坝体均匀分布:重力坝控制时,坝体内的混凝土应均匀分布,以保证坝壳的连贯性和整体性。
在浇筑过程中,需要控制混凝土的蓄积,以避免内部应力的集中。
7.附加结构:为了进一步增强重力坝的稳定性,还可以在坝体和坝基之间添加一些附加结构,如坝杆、坝肩等。
这些附加结构可以提高重力坝的整体强度和刚度,提高坝体的抗震性能。
总之,重力坝利用自身的重力来稳定地拦截水体,具有较好的抗洪、抗震和耐久性能。
但是,重力坝的建造成本较高,占用土地面积较大,所以在地质条件较好且坝址条件合适的情况下才适合建设。
水工建筑物知识分析—重力坝一、重力坝的主要内容(一)确定水利枢纽工程和水工建筑物的等级、洪水标准。
(二)挡水坝段剖面尺寸拟定。
(三)溢流坝剖面的设计。
(四)重力坝的应力校核计算。
(五)重力坝的稳定校核计算。
(六)大坝的构造(分缝、止水、廊道系统)。
(七)坝基处理(坝基处理的技术)。
二、重力坝的工作原理(一)重力坝定义:依靠自身的重量产生的抗滑力维持其稳定性的坝。
(二)重力坝的基本剖面:呈三角形,上游面通常是垂直的或稍倾向上游的三角形断面。
(三)受力特点:主要依靠坝体的重量,在坝体和地基的接触面上产生抗滑力来抵抗库水推力,以达到稳定的要求。
(四)受力简图:可视作倒置的悬臂梁。
三、重力坝的优点及缺点(特点)(一)优点1.安全可靠。
剖面尺寸较大,抵抗水渗漏、洪水漫顶,地震、战争破坏的能力比较强,因而失事率较低。
2.对地形、地质条件适应性强。
坝体作用于地基的压应力不高,所以对地质条件的要求也较低,低坝甚至可修建在土基上。
3.枢纽泄洪容易解决,便于枢纽布置;施工导流方便,便于机械化施工。
4.结构作用明确,应力、稳定计算比较简单。
(二)缺点1.剖面尺寸大,水泥石料等用量多。
2.坝体应力低,材料强度不能充分发挥。
坝体不同区域应采用不同强度等级和耐久性的材料.3.扬压力影响大,对稳定不利。
会减轻坝体的有效重量,对坝体的稳定不利,因此要采取有效措施减小扬压力。
4.砼体积大,温控要求较高。
易产生温度裂缝四、重力坝的荷载及组合(一)重力坝的荷载作用于得力坝的主要荷载有:①自重;②静水压力;③扬压力;④动水压力;⑤冰压力;⑥泥沙压力;⑦浪压力;⑧地震力;⑨土压力等。
(二)重力坝的荷载组合1.基本荷载组合:1)坝体及设备自重; 2)正常蓄水位或设计洪水位时的静水压力; 3)对应于(2)的扬压力; 4)於沙压力; 5)相应的浪压力(50年一遇风速); 6)土压力;7)冰压力(不能和浪压力重和)。
2.特殊荷载组合特殊一(校核洪水情况):1)坝体及设备自重; 2)校核洪水位时的静水压力; 3)对应于 2)的扬压力;4)相应的浪压力(多年最大平均风速); 5)动水压力; 6)土压力、淤沙压力。
重力坝知识点总结一、重力坝的分类根据不同的特点和用途,重力坝可以分为多种不同的类型。
常见的重力坝类型包括:1. 混凝土重力坝:这是最常见的重力坝类型,由混凝土块构成,能够承受水压力并抵抗地震力。
混凝土重力坝通常用于大型水利工程中,如水电站和灌溉工程。
2. 石块重力坝:这种重力坝由大块石头或石块构成,通过石块之间的摩擦力和重力来抵抗水压力。
石块重力坝通常用于较小规模的水利工程和防洪工程中。
3. 土坝:土坝是一种以土壤和岩石为主要材料构成的重力坝,具有一定的柔性和可塑性,能够适应地基变形和水压力的影响。
土坝常用于较低的水位和较小规模的水利工程中。
二、重力坝的结构特点1. 基础结构:重力坝的基础结构通常由混凝土块或大块石头构成,能够承受来自坝体的重力和水压力。
合理的基础结构设计是重力坝安全稳定运行的基础。
2. 坝体结构:重力坝的坝体由混凝土或石块构成,以抵御水压力和抗震力。
坝体结构的设计和施工质量对重力坝的安全运行至关重要。
3. 泄洪设施:重力坝通常需要配备泄洪设施,用于调节坝体和下游水位,保护坝体和下游地区免受洪水侵袭。
4. 式样结构:重力坝的式样结构包括坝头、坝身和坝尾三个部分,其中坝头通常设有溢流坝段,坝身是坝的主体部分,坝尾则通常设有泄洪设施。
5. 加强结构:为了提高重力坝的安全性和稳定性,通常需要在坝体和基础结构中设置加强措施,如锚杆、钢筋混凝土板等。
三、重力坝的设计原则1. 安全性原则:重力坝的设计必须以安全为首要考虑,保证其在水压力和地震力的作用下不发生破坏和滑坡。
2. 稳定性原则:重力坝的设计必须保证其稳定性,不受地基沉降和水压力的影响,能够长期安全运行。
3. 经济性原则:重力坝的设计必须兼顾成本和效益,尽可能降低建设和维护成本,提高水资源的综合利用效益。
4. 耐久性原则:重力坝的设计必须考虑其耐久性,能够在长期使用和恶劣环境的情况下保持良好的结构性能。
5. 灵活性原则:重力坝的设计必须具有一定的灵活性,能够适应地基变形和水位变化的影响,保证其安全稳定运行。
第三节 枢纽工程建筑物分类及基本型式 一、重力坝 (一)重力坝的基本原理和特点; 1.重力坝基本原理 岩基上的重力坝主要依靠自身重量在地基上产生摩擦力和坝与地基之间凝聚力来抵抗坝前的水推力以保持抗滑稳定。
重力坝的工作原理可以概括为两点: 一是依靠坝体自重在坝基面上产生摩阻力来抵抗水平水压力以达到稳定的要求; 二是利用坝体自重在水平截面上产生的压应力来抵消水压力所引起的拉应力以满足强度的要求。
2.重力坝与其他坝型相比的特点 (1)重力坝断面尺寸大,安全可靠。
(2)重力坝各坝段分开(横缝),结构作用明确。
(3)重力坝的抗冲能力强,枢纽的泄洪问题容易解决。
适于在坝顶布置溢流坝,坝身设置泄水孔,可节省在河岸设置溢洪道或泄洪隧洞的费用。
施工期可利用较低坝块或底孔导流。
(4)对地形地质条件适应性较好,几乎任何形状河谷都可以修建重力坝。
对地基要求高于土石坝,低于拱坝及支墩坝。
(5)重力坝体积大,可分期浇筑,便于机械化施工。
(6)坝体与地基接触面积较大,受扬压力影响也大,需采取各种有效的防渗排水措施,以削减扬压力,节省工程量。
(7)重力坝的剖面尺寸较大,坝体内部的压应力一般不大,因此材料的强度不能充分发挥,所以坝体大部分区域可适当采用强度等级较低的混凝土,以降低工程造价。
(8)坝体体积大,水泥用量多,混凝土凝固时水化热高,施工期需要严格的温度控制和散热措施。
(二)重力坝的分类及布置 按结构型式:可分为实体重力坝(最简单的坝体形式,强度不能充分发挥,工程量较大)、宽缝重力坝、空腹重力坝、预应力锚固重力坝等。
坝顶是否泄放水流:可分为溢流坝和非溢流坝。
坝体内设有深式泄水孔的坝段和溢流坝段可通称为泄水重力坝,完全不泄水的坝段,可称为挡水坝。
按筑坝材料:可分为混凝土重力坝、碾压混凝土重力坝和浆砌石重力坝。
2.重力坝的布置 重力坝通常由溢流坝段、非溢流坝段和两者之间的连接边墩、导墙及坝顶建筑物等组成。
重力坝知识第一节概述第二节非溢流坝的剖面设计第一节概述混凝土重力坝示意图一、世界上最高的重力坝我国已建的重力坝:刘家峡148m,新安江105m,三门峡106m,丹江口110m,丰满、潘家口等,其中,高坝有20余座。
其中三峡混凝土重力坝和龙滩碾压混凝土重力坝分别高达175米和216.5米。
重力坝坝轴线一般为直线,垂直坝轴线方向设横缝,将坝体分成若干个独立工作的坝段,以免因坝基发生不均匀沉陷和温度变化而引起坝体开裂。
为了防止漏水,在缝内设多道止水。
垂直坝轴线的横剖面基本上是呈三角形的,结构受力形式为固接于坝基上的悬臂梁。
坝基要求布置防渗排水设施。
二、重力坝的特点(一)优点:1、工作安全,运行可靠。
重力坝剖面尺寸大,坝内应力较小,筑坝材料强度较高,耐久性好。
因此,抵抗洪水漫顶、渗漏、侵蚀、地震和战争等破坏的能力都比较强。
据统计,在各种坝型中,重力坝失事率相对较低。
2、对地形、地质条件适应性强。
任何形状的河谷都可以修建重力坝。
对地质条件要求相对较低,一般修建在岩基上,当坝高不大时,也可修建在土基上。
3、泄洪方便,导流容易。
可采用坝顶溢流,也可在坝内设泄水孔,不需设置溢洪道和泄水隧洞,枢纽布置紧凑。
在施工期可以利用坝体导流,不需另设导流隧洞。
4、施工方便,维护简单。
大体积混凝土,可以采用机械化施工,在放样、立模和混凝土浇筑等环节都比较方便。
在后期维护,扩建,补强,修复等方面也比较简单。
5、受力明确,结构简单。
重力坝沿坝轴线用横缝分成若干坝段,各坝段独立工作,结构简单,受力明确,稳定和应力计算都比较简单。
(二)缺点:1、坝体剖面尺寸大,材料用量多,材料的强度不能得到充分发挥。
2、坝体与坝基接触面积大,坝底扬压力大,对坝体稳定不利。
3、坝体体积大,混凝土在凝结过程中产生大量水化热和硬化收缩,将引起不利的温度应力和收缩应力。
因此,在浇筑混凝土时,需要有较严格的温度控制措施。
二.重力坝的分类1、按坝的高度分类:坝高低于30m的为低坝,高于70m的为高坝,介于30m~70m之间的为中坝。
第三章岩基上的重力坝第章一、学习要求学习要求原特类1.重力坝的工作原理、特点及类型2.重力坝的荷载及荷载组合3.重力坝的抗滑稳定分析3重力坝的抗滑稳定分析4.重力坝的应力分析5.非溢流重力坝及溢流重力坝的剖面设计非溢流重力坝溢流重力坝的剖面设计6.重力坝的构造及地基处理二、学习难点重力坝的抗滑稳定及应力分析、泄水重力坝第一节概述重力坝的工作原理重点重力坝的类型主要内容重力坝的特点重力坝的设计内容世界上最高的重力坝是1962年瑞士的大狄克世界上最高的重力坝桑斯(The Grande Dixence)重力坝,高285m。
一、重力坝的工作原理重力坝的基本剖面呈三角形。
重力坝的工作原理(1)在水压力及其他荷载作用下,主要依靠坝体自重产生的抗滑力满足稳定要求;体自重产生的抗滑力满足稳定要求重力坝的工作原理(2)利用坝体自重产生的压应力来抵消由于水压力所引起的拉应力,以满足强度要求。
二、重力坝的类型1.按高度分●低坝:H<30mH ●中坝:H=30m~70m●高坝:H>70m2.按结构型式分●实体重力坝●宽缝重力坝●空腹重力坝●预应力重力坝●装配式重力坝3.按泄流条件分●非溢流重力坝●泄水重力坝:溢流坝坝身泄水孔泄水有压泄水孔示意图无压泄水孔示意图4.按筑坝材料分4按筑坝材料分●混凝土重力坝●浆砌石重力坝五强溪混凝土重力坝三峡水利枢纽坝段江垭碾压混凝土重力坝水府庙浆砌石重力坝峰头水库溢流坝剖面图三、重力坝的特点1安全可靠重力2对地形、地质适应性强坝的3枢纽泄洪容易解决优4便于施工导流点5施工方便重力坝的缺点34材料用量强度不能充分发挥不利稳定严格的温控措施多重力坝的设计内容四、重力坝的设计内容1.剖面设计:拟定剖面尺寸。
剖面设计拟定剖面尺寸2.稳定分析:验算坝体抗滑稳定的安全度。
2稳定分析:验算坝体抗滑稳定的安全度3.应力分析:保证坝体和坝基有足够的强度。
4.构造设计:确定坝体的细部构造。
5.地基处理:防渗、排水、断层软弱带处理等。
一、填空题1. 重力坝是指。
其坝轴线一般为直线,垂直于坝轴线方向设,将坝体分成若干个坝段,每一个坝段相当于固接于地基上的。
2. 坝高是指之间的高度。
3. 重力坝按坝高可分为、、三类。
按泄水条件可分为、。
按坝体结构形式可分为、、和。
4. 重力坝承受的主要荷载是呈三角形分布的,控制坝体剖面尺寸的主要指标是、,重力坝的基本剖面是形。
5. 挑流消能一般适于。
挑射角度一般为20°~25°。
若挑射角度加大,增大,且加深。
6. 非溢流坝的坝顶或防浪墙顶必须高出库水位,其高出库水位的高度为:△h=h l+hz+hc,其中h l表示,hz表示,hc表示。
7. 表示地震对建筑物的影响程度。
越大,表示对建筑物的破坏越大,抗震设计要求越高。
8. 按承载能力极限状态设计时,应考虑和两种作用效应组合。
9. 按正常使用极限状态设计时,应考虑和两种作用效应组合。
10. 溢流坝既是,又是。
因此,坝体剖面设计时除满足稳定和强度要求外,还要满足的要求,同时要考虑下游的消能问题。
11. 溢流坝的溢流面由顶部的、中间的、底部的组成。
12. 不设闸门时,溢流坝的坝顶高程等于水库的水位。
13. 单宽流量的大小是溢流坝设计中一个很重要的控制指标。
如果单宽流量越大,对不利,但对有利。
14. 溢流坝段的横缝有两种布置方式。
其中,横缝布置在时,相邻坝段产生的不均匀沉陷不影响闸门启闭,但闸墩厚度。
另一种形式,横缝布置在,闸墩比较薄,但受地基不均匀沉陷的影响大。
15. 闸墩的断面形状应使,减小水头损失,墩头的形状常用、、等。
16. 重力坝的泄水孔按其作用分为、、、、灌溉孔和放水孔。
按水流的流态可分为、。
17. 有压泄水孔的工作闸门布置在处,检修闸门布置在。
无压泄水孔的工作闸门布置在处,检修闸门布置在。
18. 重力坝的坝体防渗是采用。
19. 工作闸门常在中启闭,检修闸门在中启闭,事故闸门常在中快速关闭,在中开启。
20. 通气孔的上端进口不允许设在内,自由通气孔的上端进口应高于。
重力坝一、重力坝的工作原理及特点1、重力坝在水压力及其它荷载作用下必需满足:A 、稳定要求:主要依靠坝体自重产生的抗滑力来满足。
B 、强度要求:依靠坝体自重产生的压应力来抵消由于水压力所产生的拉应力来满足。
2、重力坝的类型:(1)按构造不同分为:实体重力坝,宽缝重力坝,空腹重力坝和预应力重力坝。
(2)按作用可以分:溢流重力坝,非溢流重力坝。
(3)按筑坝材料的不同分为:混凝土重力坝和浆砌石重力坝。
二,重力坝的荷载组合基本组合1:正常蓄水位情况,作用包括:①②③④⑤基本组合2:防洪高水位情况,作用包括:①②③④⑤⑦基本组合3:冰冻情况,作用包括:①②③④⑥偶然组合1:校核洪水位情况,作用包括:①④⑧⑨⑩⑾偶然组合2:地震情况,作用包括:①②③④⑤⑿重力坝按极限状态设计时一般要考虑四种承载能力极限状态:①坝趾抗压强度极限状态②坝体与坝基面的抗滑稳定极限状态③坝体混凝土层面的抗滑稳定极限状态④基岩有薄弱层时坝体连同部分坝基的深层抗滑稳定极限状态。
三 重力坝的抗滑稳定分析沿坝基面的抗滑稳定分析重力坝失稳破坏的机理:首先坝踵处基岩和胶结面出现微裂松弛区,随后在坝址处基岩和胶结面出现局部区域的剪切屈服,进而屈服范围逐渐增大并向上游延伸,最后形成滑动通道,导致大坝的整体失稳。
(一)抗剪强度公式:(1)当接触面呈水平时,其抗滑稳定安全系数)(∑-=U W f K S S /∑P(2)当接触面倾向上游时,其抗滑稳定安全系数∑∑∑∑-+-=ββββsin cos )sin cos (W P P U W f K S(二)抗剪断公式:∑∑'+-'=P A c U W f K S )(深层抗滑稳定分析(1) 单斜面深层稳定计算:如图将软弱面以上的坝体和地基视为刚体,按下式计算: ∑∑∑∑-+-=ββββsin cos )sin cos (W P P U W f K S(2) 双斜面深层抗滑稳定计算:提高抗滑稳定性的工程措施:1) 利用水重2) 采用有利的开挖轮廓线: ① 使坝基面倾向上游。
②当岩基比较坚固时,可开挖成锯齿状,形成局部的倾向上游的斜面3)设置齿墙4)抽水措施5)加固地基::6)预加应力措施重力坝的应力分析方法:A 、应力模型试验法;B 、材料力学法;C 、弹性理论解析法;D 、弹性理论差分法;E 、弹性理论有限元法。
三 、重力坝的强度指标(应力控制标准)(一) 坝基面的强度指标1、 运用期1) 在各种荷载组合作用下(地震除外),坝基面下游边缘的最大垂直正应力应小于基岩容许压应力(计入河不计入扬压力)2) 坝基面上游最小正应力应大于零(计入扬压力)2、 施工期1)对下游坝基面的垂直正应力可允许有大于0.1MP 的拉应力。
2)压应力是根据岩石抗压强度结合坝基地质条件除以安全系数决定的(二) 坝体应力强度指标1、运用期1)坝体上游面的最小主应力有两种强度指标①计入扬压力时0min ≥σ②不计入扬压力时()h 0.4~0.250min γσ≥2)坝体内部一般不允许出现拉应力,但宽缝重力坝上游较远处可出现不超过混凝土抗拉强度的拉应力。
3)溢流坝堰顶、坝内廊道及孔洞周围出现拉应力需配筋。
2、施工期1)坝体任何截面上的主应力应不大于混凝土的容许压应力2)坝体下游面可容许不大于0.2MP 的主拉应力四、各种非荷载因素对坝体应力的影响(一)地基变形对坝体应力的影响材料力学法假定任何水平截面的正应力均呈直线分布,即任何水平截面变形后仍保持 为平面,而实际上坝地面在各种压力下不能一直保持水平。
地基变形使坝基面以上(1/3~1/4)的范围内与材料力学法的计算结果有较大差别。
1. 空库时r c E /E 越大,坝踵处y σ和τ应力集中显著2. ①满库时r c E /E 越小,坝址和坝踵均出现拉应力②1E /E r c ≈下游坝址有应力集中的趋势③r c E /E 很大时,坝址出现显著的压应力集中,坝踵也有一定的应力集中现象。
3. 所以地基不能太坚硬,当然又不能太软弱。
一般r c E /E 在1~2范围内是有利的(二)地基不均匀性对坝体应力的影响①上游坝踵附近地基的刚度较大时,坝趾处刚度小,有可能会产生拉应力。
②当上游坝踵附近地基的刚度较小时,坝趾处刚度大,上游坝趾的应力状态较均匀地基有所改善,增加了压应力,因此若地基必须跨在两种不同的刚度的地基上宜将下游坝体布置在较坚硬的地基上。
(三) 施工纵缝对坝体应力的影响1、当n=0时不考虑纵缝和考虑纵缝自重应力基本相同2、当n > 0时上游坝踵的自重应力明显减小,水压力叠加后坝踵处应力状态明显恶化3、当n < 0时与水压力叠加后对坝踵应力有利。
但施工期坝趾会出现过大的拉应力。
(四)分期施工队坝体应力的影响1、不分期施工坝体垂直正应力呈直线变化,2、分期施工呈折线变化,且在坝踵处出现拉应力。
一、施工期的温度应力施工期的温度应力包括:(1)地基约束引起的应力:浇筑以后,在温升过程中,浇筑块底部受基础约束不能自由膨胀,将会承受水平压应力。
由于混凝土在浇筑初期弹性模量较低,因而压应力不高。
可是在混凝土处于降温期时,弹性模量变大,而地基不能随混凝土一起收缩,所以对混凝土的收缩产生约束力,即产生和大的拉应力。
——贯穿性裂缝(2)内外温度差引起的应力:混凝土在浇筑初期,由于表面温度降度,在块体内外形成的温差将使外部收缩受拉而内部受压,当拉应力超过材料的抗拉强度时,将产生表面裂缝。
施工期坝体温度取决于混凝土入仓时的浇筑温度和水化热温升。
——表面裂缝。
二、重力坝的温度裂缝和防止措施(一)裂缝的分类当坝体内某部位的拉应力超过混凝土的抗拉强度时,就会出现裂缝。
重力坝的裂缝主要是温度应力引起的。
裂缝可分为:贯穿性裂缝和表面裂缝两类。
其中贯穿性的裂缝又分为横向、纵向和水平向三个方向的裂缝。
裂缝的危害①表面裂缝对大坝影响不大,但上游坝面出现的裂缝会加剧渗漏,溢流坝面的裂缝将降低抵抗高速水流冲刷的能力。
②横向贯穿性裂缝会漏水和渗透侵蚀破坏;③纵向贯穿性裂缝会降低坝体的整体性能;④水平向贯穿性裂缝会降低大坝的抗剪强度。
所以除适当分缝、分块和提高混凝土质量外还要对混凝土进行温度控制。
(三)温度控制措施温控措施有:(1)降低混凝土的浇筑温度。
(2)减少混凝土水化热温升。
(3)加强混凝土表面养护和保护。
重力坝的基本剖面1)重力坝的基本剖面:指重力坝在坝体自重、静水压力和扬压力三项荷载作用下,满足稳定和强度要求,并使工程量最小的三角形剖面。
2)极限状态设计:承载能力极限状态;正常使用极限状态二,几种现象1.空化和空蚀在自然条件下,水体中含有许多很小的气核,当过坝水流中某点的压力降至饱和蒸汽压强,气核迅速膨胀为小空泡,这种现象称为空化。
当低压区的空化水流流经下游高压区时,空泡遭受压缩而溃灭,由于溃灭时间极为短暂(一般只有千分之几秒),会产生一个很高的局部冲击力(可达几千个大气压)。
若空泡溃灭发生在过水坝面,局部冲击力大于材料的内聚力时,可使坝面遭到破坏,这种现象称为空蚀。
2 。
掺气3.水流脉动泄水建筑物中的水流运动,属于高度的水流,其基本特征是流速和压力在不断变化,即所谓脉动。
4.冲击波在高速水流边界条件发生变化处,如:断面扩大、收缩、转弯处,将产生冲击波。
(五)消能防冲设计常用的消能工形式有:底流消能、挑流消能、面流消能和消力戽消能等。
2.底流消能(1)底流消能的特点及措施。
优缺点及应用:底流消能具有流态稳定、消能效果好,对地质条件和尾水变幅适应性强以及水流雾化很小等优点,可适应高、中、低水头。
但护坡较长,土石方开挖量和混凝土方量较大,工程造价较高。
底流消能多用于中、小工程。
实际工程中,为了防止流态不稳定而产生的远驱水跃,常采用以下三种措施:①在护坦末端设置消力坎,在坎前形成消力池;②降低护坦高程形成消力池;③既降低护坦高程,又建造消力坎形成综合消力池。
消力池是水跃消能工的主体,其横断面除少数为梯形外,绝大多数呈矩形。
(2)护坦构造。
护坦用来保护河床免受高速水流的冲刷。
长度:对底流消能,护坦长度应延伸至水跃跃尾;对其他形式的消能工,当可能产生临近坝趾的冲刷时,也需要在坝趾下游设置护坦。
3.挑流消能(1)挑流消能的特点与设计。
特点:挑流消能是利用泄水建筑物出口处的挑流鼻坎,将下泄的急流抛向空中,然后落入离建筑物较远的河床,与下游水流相衔接的消能方式。
能量消耗大体分三部分:急流沿固体边界的摩擦消能;射流在空中与空气摩擦、掺气、扩散消能;射流落入下游尾水中淹没紊动扩散消能。
优缺点和应用:挑流消能通过鼻坎可以有效地控制射流落入下游河床的位置、范围和流量分布,对尾水变幅适应性强,结构简单,施工、维修方便,耗资省。
挑流消能适应于基岩比较坚固的中、高水头各类泄水建筑物,是应用非常广泛的一种消能工。
挑流消能设计的主要内容有:选择鼻坎形式,确定鼻坎高程、反弧半径、挑角,计算挑距和下游冲刷坑深度。
4.面流消能与消力戽(1)面流消能。
特点:利用鼻坎将主流挑至水面,在主流下面形成旋滚,旋滚流速较低,而且系沿河床流向坝址,河床一般不需要加固。
应用:面流消能适应于下游尾水较深,流量变化范围较小,水位变幅不大,或有排水、漂木要求的情况。
(2)消力戽。
特点:消力戽的挑流鼻坎潜没在水下,形不成自由水舌,水流在戽内产生旋滚,经鼻坎将高速的主流挑至表面,戽内的选滚可以消耗大量能量。
应用:消力戽适应于尾水较深且变幅较小,无航运要求且下游河床和两岸抗冲能力较强的情况。
消力戽设计的主要内容是:确定反弧半径、戽坎高度和挑射角度。
重力坝的地基处理地基处理的主要任务是:①防渗;②提高基岩的强度和整体性。
地基处理的主要措施:对岩基进行固结灌浆和防渗帷幕灌浆,设置基础排水系统,对特殊软弱带进行专门的处理等一、坝基的开挖与清理坝基开挖与清理的目的是把覆盖层及风化破碎的岩石挖除,使坝体座落在稳定、坚固的地基上。
二、坝基的固结灌浆1、定义:采用浅孔低压灌注水泥浆的坝基处理方法叫“固结灌浆”2、目的:固结灌浆的目的是:提高基岩的整体性和强度,降低地基的透水性。
三、帷幕灌浆1、定义:在靠近上游坝基布设一排或几排钻孔,利用高压灌浆填塞岩基内的裂缝和空隙等深水通道,在岩基中形成一道相对密实的阻水帷幕,称为“帷幕灌浆”2、目的:帷幕灌浆的目的是:降低坝底渗透压力,防止坝基内产生机械或化学管涌,减少坝基渗流量。
帷幕材料最常用的是水泥浆,四、坝基排水目的:为进一步降低坝底面的扬压力,应在防渗帷幕后设置排水孔幕。
五、断层破碎带、软弱夹层和溶洞的处理1)断层破碎带的处理可采用开挖回填混凝土的措施,做成混凝土塞。
埋藏较浅的应予挖除埋藏较深的,除应在顶面做混凝土塞外,还要考虑其深埋部分对坝体稳定的影响。
2)软弱夹层的处理①在坝踵部位做混凝土深齿墙,切断软弱夹层直达完整基岩,当夹层埋藏较浅时,此法施工方便,工程量不大,且有利于坝基防渗,应用广泛;②对埋藏较深、较厚、倾角平缓的软弱夹层,可在夹层内设置混凝土塞;③在坝址处建混凝土深齿墙,切断软弱夹层直达完整岩基,以加大尾岩抗力,这种方法适用于建坝过程中发现未预见到的软弱夹层或已建工程抗滑稳定的加固处理;④在坝址下游侧岩体内设钢筋混凝土抗滑桩,切断软弱夹层直达完整岩基,抗滑桩的作用不十分明显。