高面板堆石坝变形控制的若干问题

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影响高面板堆石坝变形的若干因素

影响高面板堆石坝变形的若干因素

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克拉 夫和邓肯应用直剪仪对 土与其它材料接触 面上 的摩擦 特性进 行 了试验研 究。结果表 明, 触面上剪应力 r与接触面相对位移 呈 接 非线性关系 , 近似表示成 双曲线 形式 可
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式中的{ S 为偏 应变张量 , 为 剪切应力 。 l 实际计算 时将流变作 为初应变 , 并将实 际荷载增量持续 时间分为 若 干时间段 At, … , 分别为流变体应变和流变偏应变 的累加值 : £ , ,
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11 . 模拟接触面 的算法 如何模 拟混凝土面板和垫层料之 问的接触特性 是面板堆石坝 中需 要解 决的难点 问题之一 。接触面 问题 是一种典 型的非线 性问题 , 非 其 线性 是 由于接触 边界上 边界条件非 线性引起 的 对于 目前解决 接触 。 问题 的一般方 法是将两 种特性差异 大的材料定 义不 同的分区 , 两者 在 之间加人无厚 度的 G om n od a 单元 、 薄层单元或摩擦 接触单元 , 这些方法 般能够模拟应 力上的突变但对 于位移 上的非连续 变化不能精确 的反 映 。对于无厚度 G o ma 单元能够模拟粘结 , 离以及滑动接触状态 。 od n 分

新疆高混凝土面板堆石坝筑坝填筑标准及变形控制

新疆高混凝土面板堆石坝筑坝填筑标准及变形控制

收稿日期:2020-02-24;网络首发时间:2021-01-13网络首发地址:http :///kcms/detail/.20210112.1334.003.html基金项目:国家重点研发计划项目(2017YFC0404905);国家自然科学基金项目(51679264)作者简介:柳莹(1973-),硕士,教授级高级工程师,主要从事水利水电工程规划设计研究。

E-mail :通讯作者:杨玉生(1980-),博士,教授级高级工程师,主要从事岩土工程研究。

E-mail :水利学报SHUILIXUEBAO2021年2月第52卷第2期文章编号:0559-9350(2021)02-0182-12新疆高混凝土面板堆石坝筑坝填筑标准及变形控制柳莹1,李江1,杨玉生2,3,彭兆轩1(1.新疆水利水电规划设计管理局,新疆乌鲁木齐830000;2.中国水利水电科学研究院流域水循环模拟与调控国家重点实验室,北京100048;3.水利部水工程抗震与应急支持工程技术研究中心,北京100048)摘要:根据近30年来新疆100m 级以上面板坝建设经验,对坝体填筑标准进行了总结,并结合沉降监测资料,分析了坝高和筑坝材料、施工填筑控制标准、碾压施工参数和运行年限等因素对高面板坝变形控制的影响:(1)对于新疆100~150m 级面板坝,从变形控制的角度看,采用砂砾石填筑的沉降率比采用堆石填筑小0.2%左右,采用砂砾石填筑优于采用堆石填筑;(2)对高震区150m 级以上的高面板砂砾石坝,设计填筑相对密度从不小于0.85提高到0.90必要且可行,且应采用现场原级配大型相对密度试验代替室内相对密度试验方法来确定坝体的填筑标准;(3)提高施工振动碾吨位是减小坝体变形的有效方法,采用目前广泛使用的26t 振动碾,铺料厚度80cm ,碾压8遍,一般能满足150m 级以下面板坝的设计填筑标准要求;对更高的坝建议采用更大吨位的振动碾施工。

关键词:高面板坝;筑坝材料;设计填筑指标;碾压参数;变形控制中图分类号:TV641.4+3文献标识码:Adoi :10.13243/ki.slxb.202001041研究背景1990年代以来,我国水利水电建设进入了快速发展阶段。

水布垭高面板堆石坝设计与变形控制

水布垭高面板堆石坝设计与变形控制
论 断 。 一 结 论 已经 实 践 检 验 。 这
De i n a d De o ma i n Co t o fS u b y g n r t a i g Ro k l Da sg n f r to n r l h i u a Hi h Co c e e F cn c f l m o i
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中 图分 类号 :V 4 .32 3 T 6 1 (6 ) 4
文 献 标 识 码 : A
水 布 垭 钢 筋 混 凝 土 面 板 堆 石 坝 位 于 清 江 中 游 河 段 。 水 库 正 常 蓄 水 位 4 0 i , 水 位 3 0 i 大 坝 0 n 死 5 n;
Y n i iXogZ bn agQg , i e i n n (hnj n vsgtn Pann dD s nIstt o eC agi gWa r eo r sC m si , C agi gI et ao , l ig n ei tu fh hnj n t suc o mi o a n i i n a g ni e t a eR e sn Wu a u e 4 0 1) hnH bi 3 0 0 K yWo d: F D ds ; e r ai o t lSub y y r o e r et e r sC R ; ei df m tnc n o; h iuaH do w r o c n g o o r p Pj
维普资讯
水 力 发 电
第 3 卷第 8 3 期
20 0 7年 8月
文章 编 号 :5 9 9 4 (0 7 0 — 0 4 0 0 5 — 3 2 2 0 )8 0 1 — 5

高面板堆石坝设计 与变形控制

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混凝土面板堆石坝面板变形特性研究

混凝土面板堆石坝面板变形特性研究

混凝土面板堆石坝面板变形特性研究随着科技的不断进步,人们对混凝土面板的质量要求越来越高,而混凝土面板堆石坝面板就是其中之一。

然而通过上面的阐述我们会很容易的发现,影响混凝土面板堆石坝面板的因素很多。

鉴于此,相关工作者需要对其具体问题具体分析,仔细的分析面板变形的特性之后再进行针对性的处理,及时而且有效排除面板堆石坝设计施工的安全隐患,从而打造出一流的精品工程。

鉴于此,本文对混凝土面板堆石坝面板变形特性进行了分析探讨。

标签:混凝土面板堆石坝;长期性状;工艺改进一、混凝土面板变形的相关特性1、面板沿着顺坡向变形特性的分析。

面板的中下部位置由于受到堆石反向水压力作用,面板上部会在一定程度上朝着坝体内侧偏移。

等到水库蓄水后,面板在水压力的作用下向下游变形,底部面板通常会朝着下游侧有一定的位移。

除此之外,随着堆石体的变形(无论变形的程度怎样),面板在施工期中下部会朝着上游方向位移,而上部的位移则是向下游的,蓄水后在水压力作用下,面板与坝体都是朝着下游方向位移。

与此同时,施工期三分之一坝高以下由于受到两岸坝肩较大程度的约束,外加反向水压力对面板的强大作用,在很多時候造成水压力对面板的作用,从而使得面板中部朝上突出。

蓄水后,在较高的水头压力作用下,面板中部朝向下游变形,两侧面板由于受到坝肩的约束,局部会有向上游变形的反翘现象。

另外,我们如果从面板的受力特点上来看,施工期面板上游侧并没有外载荷的作用,底部面板内侧会由于受到堆石体沉降变形以及水平方向位移的影响而承受一定量的水平推力(向上游方向的)。

总而言之,施工期面板所受到的载荷相对而言比较小,其应力也会比较小。

在蓄水期面板主要承受来自水载荷的压力,由于受到坡岸地形约束,蓄水期面板中部主要呈现双向受力受压状态,而岸坡邻近会承受拉应力。

2、混凝土面板结构性裂缝的机理分析。

如果面板在堆石体上发生沿面板法向位移的情况下,我们可以将堆石体面板的约束看成为弹性约束;如果堆石体与面板之间产生滑移变形时,堆石体对于面板的约束可以被看成是摩擦约束。

超高混凝土面板堆石坝建设中的关键技术问题

超高混凝土面板堆石坝建设中的关键技术问题

超高混凝土面板堆石坝建设中的关键技术问题混凝土面板堆石坝技术的不断发展,给中国的社会经济发展带来了良好的影响,而且混凝土面板堆石坝的建设和发展经历了一个非常长的过程,经过发展混凝土面板堆石坝的设计和施工方法也更加成熟,但是要想获得长久的发展,必须要深入的研究超高混凝土面板堆石坝建设中的关键技术。

一、中国高混凝土面板堆石坝的发展中国以现代技术修建混凝土面板堆石坝始于 1985 年。

第一座开工建设的是湖北西北口水库大坝,坝高为 95m,第一座建成的是辽宁关门山水库大坝,高度为 58.5m。

中国的现代混凝土面板堆石坝建设与国外相比,起步虽晚,但起点高、发展快。

根据中国大坝委员会的统计,截止到 2005 年底,中国已建成或在建的混凝土面板堆石坝有 150 多座,其中,坝高大于100m 的混凝土面板坝有 37 座。

2000 年建成的天生桥一级水电站大坝,坝高为 178m,在当时同类坝型中列居亚洲第一,世界第二,其库容、坝体体积、面板面积、电站装机容量等指标均居世界同类工程之首。

近些年来,中国又相继建成了高 179.5m 的贵州洪家渡混凝土面板堆石坝和坝高 185m 的贵州三板溪混凝土面板堆石坝等一批高混凝土面板堆石坝工程,而即将建成的湖北清江水布垭混凝土面板堆石坝,则是目前世界上最高的混凝土面板堆石坝,坝高达到了 233m。

就目前的发展而言,中国的面板堆石坝建设无论是规模、数量和技术发展的程度都走在了世界的前列。

二、超高混凝土面板堆石坝的技术难点与研究方向随着我国西部水电开发进程的加快,未来将在金沙江、澜沧江、怒江、雅砻江、大渡河和黄河上游以及西藏的雅鲁藏布江修建一批高坝工程。

由于这些地区地形、地质条件复杂,交通运输困难,缺乏防土料等因素,混凝土面板堆石坝坝型将可能是最为经济的选择,如古水、马吉、松塔和茨哈峡等工程。

这些工程的坝高一般都在 250 ~ 300m 左右,如选择混凝土面板堆石坝方案,则需要在 300m 级高面板堆石坝的工程特性及关键技术问题和运行特点方面进行深入细致的研究。

混凝土面板堆石坝坝面变形分析和裂缝处理工艺

混凝土面板堆石坝坝面变形分析和裂缝处理工艺

混凝土面板堆石坝坝面变形分析和裂缝处理工艺摘要:混凝土面板堆石坝面板混凝土由于自生特性和面板所处的环境及其工作条件的等原因,裂缝难以避免。

通过施工和蓄水等不同时段面板的受力、面板的变形分析,归纳裂缝产生的规律,并结合潘口、宝瓶河等水电站面板裂缝处理的实例,建议面板裂缝根据不同区域,不同形状区别处理,以满足面板的防渗要求。

关键词:混凝土面板裂缝变形处理一、混凝土面板堆石坝面板裂缝混凝土面板堆石坝因其使用当地材料筑坝,具有有效降低工程造价、对坝基地质要求不高、大坝稳定性好、不易溃坝的特点,近年来,广泛用作水利水电工程挡水建筑物。

混凝土面板堆石坝工程的面板一般都产生裂缝,这是与面板混凝土自生特性和面板所处的环境及其工作条件有关,根据裂缝的成因可以分为:⑴干缩裂缝,⑵减缩裂缝,⑶温度应力裂缝,⑷挠曲应力裂缝。

二、面板的荷载、面板的变形及裂缝产状混凝土面板是浇注铺设在堆石坝上游面垫层上的薄板,承受的荷载包括:⑴面板混凝土自重,⑵趾板对面板底部的支撑力,⑶坝体对面板的支撑力和摩擦力,⑷蓄水期面板上库水压力。

混凝土面板的厚度和质量比坝体小得多,但是其刚度却比坝体大的多,在上述荷载作用下面板必然发生挠曲,面板的部分区域产生拉应力。

有资料指出,随坝体的变形面板在施工期中下部是朝上游方向鼓出变形的,上部则是向下游收缩的;蓄水期在水压力的作用下,坝体与面板均朝下游方向变形。

施工期1/3坝高以下由于受两坝肩的约束较大,加之底部坝体变形朝向上游鼓出,致使面板中部呈朝向上游突出的变形状态;蓄水后,在较高的水头压力作用下,面板中部朝向下游变形,两侧面板由于受坝肩的约束,局部存在向上游变形的反翘现象。

施工期1/3坝高以上面板中部朝向下游收缩变形,两坝肩面板局部存在向上游变形的反翘现象;蓄水后,在水压力作用下整体朝向下游方向变形,面板在施工期和蓄水期所处的受力状态是完全不同的。

从众多的面板堆石坝面板开裂的实际统计情况来看,面板早期裂缝均为很细小的裂缝,而且很不稳定,一般经过1-2年后,也即坝体填筑到一定高度后,面板上的裂缝才基本上稳定下来,并且裂缝绝大多数集中分布在坝高2/3以下左右一带,呈水平状开裂,规律性较强。

试析面板堆石坝质量控制与防渗处理存在的问题和解决措施

试析面板堆石坝质量控制与防渗处理存在的问题和解决措施

试析面板堆石坝质量控制与防渗处理存在的问题和解决措施作者:胡应新来源:《中国房地产业》 2019年第21期文/ 胡应新中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司湖北宜昌 443000【摘要】面板堆石坝在运行过程中,其受到诸多因素的影响,如施工质量、地质条件以及上下游水头差等等的影响,其会导致水流逐渐向下渗漏,进而对工程质量产生很大的影响。

基于此,本文从工程施工实例着手,对做好面板堆石坝质量控制与防渗工作,提出了几点注意事项,以希望为类似工程提供借鉴。

【关键词】面板堆石坝;质量控制、防渗处理;解决措施面板堆石坝,又称面板坝,其是目前坝型发展的重要趋势,其在静力稳定性方面和抗震性方面均具有较好的作用[1]。

与此同时,其还具有工程量小等优势。

然而,面板堆石坝在实际的运行过程中,其由于多种因素的影响,进而会发生渗漏现象,尤其是在一些较为薄弱的地带。

因此结合工程实例,对面板堆石坝在实际施工中存在的问题进行了总结,并重点提出了解决措施。

1、工程概况某抽水蓄能电站工程上水库主坝为混凝土面板堆石坝,水库正常蓄水位741.00m。

坝顶高程为747.60m,最大坝高73.6m,坝顶长度340.0m,坝顶宽度8m。

坝体上游面坡比为1:1.4,下游面坡比为1:1.8,下游侧每23m 左右高差设一道2m 宽的马道。

坝体填筑材料分成垫层区、特殊垫层区、过渡区、主堆石区、下游堆石区、面板上游粉质粘土铺盖及石渣护面。

右岸高程710.00m 以上趾板宽度为4m,其余趾板宽度为6m,厚度均为0.5m。

混凝土面板顶部厚度为0.3m,渐变至面板底部厚度为0.506m。

面板设垂直缝,间距为12m。

在面板上游面高程702.00m 以下,夯填土料及石渣护面作为辅助防渗措施。

2、面板堆石坝运行中存在的问题面板堆石坝在实际的运行过程中,对于其结构造成严重危害的问题就是渗流压力。

除此之外,通过对本工程项目的实际调查,发现其还存在其他问题,如面板裂缝、止水开裂问题、基础脱空问题等等。

洪家渡200m级高面板堆石坝变形控制技术

洪家渡200m级高面板堆石坝变形控制技术

第30卷 第8期 岩 土 工 程 学 报 Vol.30 No.82008年 8月 Chinese Journal of Geotechnical Engineering Aug., 2008洪家渡200 m级高面板堆石坝变形控制技术杨泽艳1,蒋国澄2(1. 中国水电工程顾问集团公司,北京 100011;2. 中国水利水电科学研究院,北京 100044)摘 要:针对已建200 m级高面板堆石坝出现的问题,结合洪家渡坝工程特点,开展了坝体变形特性及控制技术研究。

探讨了200 m高坝变形规律与特点,从筑坝材料选择、堆石结构分区及填筑施工等方面进行坝体变形控制,提出了堆石预沉降控制量化指标,提高堆石压实度、坝内陡边坡整形与设增模碾压区、填筑施工总体平衡上升等变形控制集成技术,并应用于洪家渡坝,取得了坝体变形小、面板无结构性裂缝和坝体渗漏量小的良好效果。

关键词:洪家渡水电站;200 m级高面板堆石坝;变形控制技术中图分类号:TV641 文献标识码:A 文章编号:1000–4548(2008)08–1241–07作者简介:杨泽艳(1962– ),男,硕士,教授级高级工程师,主要从事水电工程设计、咨询及管理工作。

E-mail:yze@。

Deformation control techniques for 200 m-high Hongjiadu Concrete FaceRockfill DamYANG Ze-yan1,JIANG Guo-cheng2(1. China Hydropower Engineering Consulting Group Corporation, Beijing 100011, China; 2. China Institute of Water Resources andHydropower Research, Beijing 100044, China)Abstract: With regard to the existing problems in 200 m-high concrete face rockfill dams (CFRD) and combined with thecharacteristics of Hongjiadu CFRD project, a study was performed on the deformation characteristics and the deformationcontrol techniques for the dam body. The rules and characteristics of about 200 m-high CFRD were discussed. The damdeformation could be controlled through the optimal choice of rockfill materials, reasonable division of structural zone ofrockfill and right rockfill compaction construction. Integrated techniques of CFRD deformation control were brought forward,such as the quantity index for controlling rockfill pre-settlement, the high compaction degree of rockfill, the shaping of steepabutment and the filling of rockfill with higher modulus near the steep abutment and the filling of dam for small heightdifferemce as possible. Some goals as small dam deformation, no structural cracks and little seepage through the dam wereachieved by adopting the above integrated CFRD deformation control techniques.Key words:Hongjiadu Hydropower Project; 200 m-high CFRD; deformation control technique0 概 述洪家渡水电站[1]坝址河谷呈不对称“V”形,面板堆石坝[2]最大坝高179.5 m,坝顶长427.79 m,宽高比2.38,属狭窄河谷200 m级高面板堆石坝,2000年列入“西电东送”首批开工的重点建设项目。

高寒狭窄河谷高面板堆石坝变形控制

高寒狭窄河谷高面板堆石坝变形控制
2 0 1 4年 第 3 3卷 第 4期 ・D WR HE 水 利水 电工 程设计
高寒狭窄河谷高面板堆石坝变形控制
刘 万 新 付 平
摘 要 建 在 高 寒 狭 窄 河 谷 中的 高 面 板 堆 石 坝 , 受地 形 对 坝 体 拱 效 应 影 响 , 坝 体 变 形 具 有梯 度 大 、持 续 时 间 长 等 特
受冻 。降低其 强度 。
堆 石 料 易 受 寒 冷 天 气 的 影 响 ,含 水 量 不 易 控 制 ,造成 碾 压 不 密 实 。如 果 堆 石 料 没 有 做 好 保 温 工 作 ,受 冻 的堆 石 料 上 坝 后 ,冻 块 对 堆 石 料 有 支 撑 作 用 ,化 冻 后 ,堆 石 料 孑 L 隙率 增 加 ,其 后 期 的 沉 降 量将 会 增 大 ,导 致 坝 体 变 形 ,混 凝 土 面 板 开 裂 。 天气 回暖 复 工 后 ,还 要 做 好 清 除 堆 石 料 、坝 体 等 部位 的表 面 积 雪 ,重 新 检 测 堆 石 料 的含 水 量
向的裂缝 。
2 _ 2 对面 板坝 施 工的影 响
严 寒 地 区冬 季 持 续 时 间较 长 ,混 凝 土 面 板 浇
筑 、坝 体 填 筑 等 施 工 必 须 停 止 ,这 无 疑 增 加 了工
程 的工 期 ,造 成 施 工 成 本 增 加 。施 工 时 ,应 密 切
关 注 天气 变 化 .根 据 天气 趋 势提 前 做好 施 工 安排 。
北 、西北 及 西 藏地 区 。这 些 面 板堆 石 坝在 运 行 中 , 均 发 生 不 同程 度 的 破 坏 ,主 要 表 现 在 水 位 变 动 区 混凝 土 面板 冻 融 剥 蚀 ;面板 间 的止 水 锚 固 螺 栓 被 拉 断 ,钢 板 变形 ,止 水 破 坏 ;堆 石 料 受 冻胀 ,含

高混凝土面板堆石坝质量控制

高混凝土面板堆石坝质量控制

高混凝土面板堆石坝质量控制几个问题的启示赵增凯(水利部水利水电规划设计总院)随着我国水利水电建设事业的发展,混凝土面板堆石坝(以下简称面板坝)从八十年代中期起步建设至今,已有16年,取得了长足的进展,积累了丰富的实践经验。

据不完全统计,到2001年底,已建和在建的面板坝有近百座,其中坝高100m以上的高坝有22座。

已建成最高的面板坝是天生桥坝(178m);在建最高的是水布垭坝(233m)。

在西部大开发的大好形势下,贵州的洪家渡(179.5m)、引子渡(129.5m)、四川的紫坪铺(156m)、青海的公伯峡(139m)以及新疆的吉林台(152m)等一批高坝相继开工兴建。

还有更多的面板坝在施工准备和勘测设计之中。

我国在面板坝发展过程中也出现过一些问题,但经验和教训都是宝贵的,认真总结和改进,不断提高了建坝水平。

对此曾有文作过简要的回顾[3]。

鉴于近年来百米以上高坝日益增多,有共同的特点但又有各自的特殊性,有关单位正深入开展专题研究和论证工作。

本文仅就高面板坝工程质量控制方面遇到的几个问题谈谈粗见,供参考。

1.关于坝体主、次堆石分区(1)关于坝体主堆石区和下游堆石区(常称次堆石区)的分界线,在面板坝设计规范中列有分区示意图,并原则注明主、次堆石区分界线依坝料特性及坝高而定[1][2]。

但此分区界线的定量位置需通过工程类比综合分析确定。

见图1。

我国已建的多座高坝的主、次堆石区分界情况列于表1。

1(1A)–上游铺盖区;2(2B)–盖重区;3(2A)–垫层区;4(2B)–特殊垫层区;5(3A)–过渡区;6(3B)–主堆石区;7(3C)–下游堆石区;8(3D)–下游护坡;9–可变动的主堆石区与下游堆石区界面,角度依坝料特性及坝高而定;10(3E)–抛石区(或滤水坝趾区);11(F)–混凝土面板图1 硬岩堆石坝体主要分区示意图从表1可以看出,120m级及以下的坝,多数坝的主次堆石区分界线倾向下游,采用坡率1:0.2~1:0.5;也有个别坝倾向上游,坡率1:0.2~1:0.5,选用的坝料分区、填筑标准比较合适,建成运行几年来坝的性态良好。

对高面板堆石坝一些问题的探讨

对高面板堆石坝一些问题的探讨

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/] 、 西 退水、 再蓄水过程 ! 上述水库充水过程类似于 @&AB,C.+$D 坝 [ 7] 北口坝 [ , 即水库最高水位并非一次达到, 在达到某一库水位后
还要退水( 此时导流洞尚未封堵) , 然后才上升到最高蓄水位( 导 流洞已封堵) !
石 体 发 生 明 显 的 变 形 增 量 , 从 而 导 致 面 板 变 形 有 较 大 的 增 加!
%] 板变形发生了明显的回弹、 再增大 [ 在阶段 # 的 ! 从图 ; 可知,
后 期 和 阶 段 ", 面 板 顺 坡 向 拉 应 力 和 压 应 力 变 化 均 十 分 明 显 ! 由此可见, 在蓄水后期面板应力变形均发生了明显的变化 !
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关于面板的脱空问题
有限元分析 天生桥一级面板坝( 坝高 &<= - ) 是目前 我 国 已 建 的 高 面 板 图’ 系列 * 单元大主应力值变化
水利水电技术 卷 #$$! 1+23+$$%3+2 年第 # 期 !" !"#$% &$’()%*$’ 第 "+, -.,%(/(0$%

混凝土面板堆石坝开裂变形机理及防治措施

混凝土面板堆石坝开裂变形机理及防治措施

混凝土面板堆石坝开裂变形机理及防治措施研究摘要:对混凝土面板开裂变形特性进行了分析,尤其对混凝土面板开裂变形影响因素和开裂变形机理进行了详细分析讨论,最后对混凝土面板结构性裂缝综合防治措施进行了简单概述,以期为其它混凝土面板堆石坝面板设计提供一点设计借鉴意义。

关键词:混凝土面板堆石坝,开裂变形,防治措施混凝土面板堆石坝(cfrd)是以堆石体为主要力学支撑结构,以堆石体上游侧表面设置相应钢筋混凝土面板作为大坝主要挡水防渗结构的一种堆石坝体。

混凝土面板堆石坝具有断面较小、安全性能较高、施工较方便、综合技术经济性能指标较高等优点,在国内外水利工程中得到广泛推广应用,并在实际运行过程中发挥出非常巨大的社会经济效益。

混凝土面板堆石坝在上游水库水压力、地震力、以及其它荷载等破坏力作用下,主要依靠整个坝体堆石的重量和内部结构单元间相互抗剪强度来维持整个大坝坝体的稳定。

由于我国水利工程建设步伐的不断加快,为满足水利工程实际建设需要,加深对混凝土堆石坝坝料试验、变形分析、以及防渗加固结构性能方面的研究就显得非常有工程实际意义[1]。

1 混凝土面板堆石坝变形特性分析从大量文献资料和实际设计、施工等经验可知,混凝土面板发生变形的主要因素包括混凝土面板应力应变、面板挠曲变形、周边施工结构缝和垂直缝位移、以及由于各种原因造成混凝土面板出现相关设计规范不允许的混凝土面板开裂等。

1.1 混凝土面板开裂变形影响因素分析在进行混凝土面板堆石坝混凝土面板开裂机理分析时,不仅要考虑大坝在运行过程中混凝土面板内部破坏力与抵抗力间相互较量因素,同时还应考虑大坝修建时间、设计方案、地质条件、环境条件、以及其它一些边界条件等诸多因素,如大坝内部堆石体在重力作用下的徐变引起的混凝土面板应力松驰、外部环境温度湿度等引起的面板自身抗拉强度变化等都会引起混凝土面板发生开裂变形。

混凝土面板堆石坝在施工期间,其面板发生的变形挠度大多由于混凝土面板自身重力作用引起,其变形量值通常较小;在运行期间,其面板发生变形挠度主要由于上游侧水压力和堆石体内部变形引起。

面板坝建设中出现的问题及处理措施

面板坝建设中出现的问题及处理措施

23
右岸趾板帷幕补灌施工
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帷幕补灌完成后钻机拆除
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垂直缝破坏情况一
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垂直缝破坏情况二
27
表面止水破损处理
➢ 死水位以上面板接缝(包括面板与趾板间的周边缝、 面板垂直缝、面板与防浪墙间的周边缝)的表层止 水可见明显的安装缺陷,表层盖板与面板混凝土之 间没有粘贴封闭,需按原施工图设计重新恢复表面 止水。恢复表面止水部位有:左右岸3240以上周边 缝止水、已破损的垂直缝止水、防浪墙处水平缝止 水。
41
西部M工程
现场加工成型的铜止水片
42
云部M工程
EL597.7m位置左岸周边缝铜止水T形接头部位焊补完成 非常脆弱、若有变形即出现裂缝
43
西部M工程
EL605m以上面板侧混凝土浇筑完成
44
西部M工程
629.5m高程防浪墙上游平台混凝土凿除
45
西部M工程
➢ 处理前后库水位~渗漏量关系
➢ 渗漏量有所减少(2012年5~6月渗漏处理)
水库于2010年9月28日下闸蓄水。水库水位上升时,渗漏量就 比较大。2012年8月7日:
库水位3297.30m时,渗流量为1060 L/s。 库水位3290.98m时,渗流量最大为1975 L/s; 随着库水位下降,渗漏量也随着减小;2013年3月21日, 库水位降至3267.9m时,渗漏量为660 L/s。(此高程以上面板 较完好,表明趾板防渗系统有问题) 现场察看及渗漏数值分析,初步判断,此高程以上趾板帷幕灌 浆可能存在问题。 后经第三方检测,右岸趾板帷幕灌浆不合格,需要进行补灌。
从已投入运行面板坝工程质量,总体是好的,但也出现不 令人乐观的情况,如沟后砂砾石面板坝失事;两座面板坝放空水 库进行面板修复;还有一些工程完工后,坝顶沉降较大,基础防 渗系统未处理好,水库一蓄水,就产生较大的渗漏,不得不降低 库水位,进行检查、修复。

超高混凝土面板堆石坝建设中的关键技术问题

超高混凝土面板堆石坝建设中的关键技术问题
第3 6卷 第 1期
2 1 年1 00 月
水 力 发 电
超 高混 凝 土 面板 堆 石 坝 建 设 中的
关 键 技 术 问题
徐 泽 平
( 中国水 利水 电科 学研 究院 ,北京 10 4 ) 0 0 8
摘 要 :3 0 m 级 超 高 混 凝 土 面 板 堆 石 坝 的设 计 与 施 工 将 面 临一 系 列 技 术 挑 战 。对 于超 高 混 凝 土 面 板 坝 ,其 坝 坡 稳 0 定 和 堆 石 材 料 渗 透 稳 定 不 是 主要 制 约 因素 .而 坝 体 堆石 的 变 形 控 制 , 以及 混 凝 土 面 板 应 力 状 态 的改 善 将 是 关 键 技 术 问题 为 此 .必 须 从 坝 体 材 料 分 区 的 改 进 、筑 坝材 料 选 择 、堆 石 压 实 标 准 控 制 ,以 及 面 板 浇 筑 时 机 选 择 、面板 厚 度 设 计 、面 板 钢 筋 排 列 、 面板 接缝 系 统 设 计 等 方 面 ,采取 相 应 的 工 程 措 施 ,以尽 可 能 地 减 少 堆 石 体 的 变 形 ( 别 是 后 特 期变形 ) .降 低 运 行 期 混 凝 土 面 板 的拉 、压 应 力 。通 过 采 取 这 些 上 程 措 施 ,建 设 3 0m 级 超 高 混 凝 d m lp t b l y a d r c f l e p g ae y w l n tb h i o sr i t frt e c n t c in o 0 m n o n e e . h a s e sa i t n o k l s e a e s ft i o e t e man c n t ns o h o sr t f3 0 o i i l a u o
t k n i o c n i r to .By t p i ton o s l a ur s he c n tuc in o u r ih a e nt o sde ai n heap lcai ft e n e s e ,t o sr to fs pe —hg CFRD t ih v r3 m he wi a heg to e 00 h c ul e t c nial e sbl. o d b e h c lyf a i e Ke o d y W r s:s pe —h g u r i h CFRD;d f mai n c nto fr c fl;sr s fc c ee f c lb;r pt e eor to o r lo o k l te so on r t a e sa i u ur

猴子岩面板堆石坝关键技术问题及建设进展资料

猴子岩面板堆石坝关键技术问题及建设进展资料

巴 底丹 巴 猴子 岩 长河坝
大岗 山
龙头 老石鹰

瀑布 沟
下尔 呷巴 拉 达 维
卜寺沟 口
双江 口


汤金 河
黄金
坪泸
定硬梁
深包溪
沟 枕头
坝 沙

龚 铜嘴街
正常蓄水位1842m ,总库容7.06亿 m3,具有季调节性能。建设征地涉 开及发人任口务1:93主7人要,为小发学电2所,省道S211 装公机路容4量4.0:6,17无00集镇迁建。 年发电量:73.64亿·h 静态投资: 8888元 总 投 资: 198.59亿元 上网电价:0.349元/(·h)(含税)
猴子岩面板堆石坝坝高与水布垭面板坝相近,但河谷形状更 为狭窄。在坝型比选阶段,三维有限元的计算成果表明,面板周边 缝部位最大沉降位移约30,最大张开位移约30,最大剪切 位移约60。
在今后的科研工作中将选取2~3种 周边缝和面板垂直缝止水结构集中进行实 体模型试验,为猴子岩面板坝最终选定止 水结构提供依据。
坝体上游面裂缝的处理只能针对裂缝实际出露范围进行处理,而面板脱空 的处理可以预先埋设灌浆管、待面板施工一段时间后进行处理。
目录 一、工程概况 二、地形地质情况 三、面板堆石坝关键技术问题 四、面板堆石坝建设进展
五、结语
施工形象面貌 2011年底,坝顶以上边坡开挖基本完成 2012年3月,开始进行1848m高程以下两岸趾板开挖,2013年4月 19日,完成趾板、防渗板1635m高程以上开挖、大坝深基坑开挖 基本完成。
2、猴子岩气候干燥,昼夜温差大,多风且风速较大。 重点研究防止产生温度裂缝与干缩裂缝的施工技术措施,特别是进行 面板砼原材料与施工配合比研究,配制具有较强抗裂性能的砼。

高面板堆石坝变形控制的若干问题

高面板堆石坝变形控制的若干问题

高面板堆石坝变形控制的若干问题
高莲士;宋文晶;汪召华
【期刊名称】《水利学报》
【年(卷),期】2002(000)005
【摘要】目前面板堆石坝的高度已从100m级发展到200m级,由于分期施工,高面板堆石坝的坝体变形性状更加复杂.本文以250m典型高面板坝为例,采用清华非线性K-G模型,分析了高面板坝的一些特殊变形问题,提出:优化施工临时剖面,以防止坝体在施工期出现过大的差异变形而产生裂缝;分期面板的浇筑高程要与堆石体的顶部保持一定的高差,以防止面板与支承堆石体间出现脱空;对高坝、特别是峡谷地区的高面板坝,要注意减少面板的法向变形,以控制坝肩附近周边缝和垂直缝的三向变形.
【总页数】6页(P3-8)
【作者】高莲士;宋文晶;汪召华
【作者单位】清华大学,水利水电工程系,北京,100084;清华大学,水利水电工程系,北京,100084;清华大学,水利水电工程系,北京,100084
【正文语种】中文
【中图分类】TV641.1
【相关文献】
1.巴贡水电站200 m级超高面板堆石坝变形控制 [J], 侯晓暾;刘经彪
2.水布垭高面板堆石坝变形控制 [J], 杨启贵;熊泽斌;李金凤
3.水布垭高面板堆石坝设计与变形控制 [J], 杨启贵;熊泽斌
4.高寒狭窄河谷高面板堆石坝变形控制 [J], 刘万新;付平
5.高面板堆石坝变形控制的方法探讨 [J], 赵敬
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高混凝土面板堆石坝施工关键技术及质量控制

高混凝土面板堆石坝施工关键技术及质量控制

高混凝土面板堆石坝施工关键技术及质量控制摘要:社会经济的发展带动了水利建设事业的发展。

近年来,水利工程数量越来越多,规模越来越大,人们对水利施工质量也提出了更高的要求。

在水利施工阶段,混凝土面板堆石坝施工属于重要工程,其施工质量在很大程度上影响水利工程整体质量。

因此,施工单位应当加强混凝土面板堆石坝施工质量控制,特别是重点部位和重要节点的施工质量,认真分析工程施工中可能出现的质量问题,并且采取有效措施进行解决,不断提高混凝土面板堆石坝施工技术水平,确保水利工程运行的安全性与可靠性。

鉴于此,本文主要分析高混凝土面板堆石坝施工关键技术及质量控制。

关键词:高混凝土面板堆石坝;施工技术;质量控制1、概述三棵树水电站位于某省凉山州德昌县境内安宁河干流上,介于已建的上游凤凰电站和下游的小高桥电站之间,为安宁河综合开发规划中干流上第10个梯级电站,东有108国道线,西有成昆铁路线和阿德公路,交通方便。

本工程是以发电为主,兼有灌溉、供水的综合利用工程。

电站引用流量103.2m3/s,装机容量49.5MW,首部枢纽工程主要由左右岸混凝土面板堆石坝、进水闸及沉砾池、两孔冲砂闸、五孔泄洪闸等建筑物共同组成。

混凝土面板堆石坝段位于两岸阶地上,左岸坝体高9.75~7.25m,右岸坝高14.25~8.75m,两岸土石坝上游坝坡1:1.5,下游坝坡1:1.6,坝顶高程1410.25m,坝顶宽度6m。

坝体为级配砂卵石与垫层料,坝体迎水面为混凝土面板,面板按6m间距进行分缝,缝之间设铜止水,浇筑材料为纤维混凝土,浇筑厚度30cm。

2、高混凝土面板堆石坝施工关键技术2.1削坡基础处理采用人工削坡,到达设计位置后,高压喷护细石砂浆5cm。

2.2模板安设面板砼采用滑模施工,滑模采用无轨滑模,侧模采用钢木结构。

滑模宽度(沿坝坡方向)为0.8m,滑模长度比设计面板垂直缝间距大1m。

滑模上设铺料、振捣的操作平台,操作平台宽度大于60cm,滑模尾部设一、二级修整平台。

300m级超高混凝土面板堆石坝若干问题探讨

300m级超高混凝土面板堆石坝若干问题探讨

质条件 的适应性 , 到广泛应用。 目前 ,0 得 2 0m级高面板 堆石 坝
筑 坝 技 术 已逐 步 成 熟 , 坝 高 达 到 3 0m 级 以 后 , 板 堆 石 坝 但 0 面 的应 力 变 形 表 现 出 不 同 于 20 m 级 的 一 些 新 特 点 。我 国 坝 工 0
界专家通过 开展 30 m级超 高混凝 土面板 堆石 坝筑坝 关键技 0
堆石料造成 的差异变形也 随坝 高的二次方增加 。 通过 已建工程 原型观测 资料统计分 析得 出, 变形量 与坝 高 和堆石体 的压缩模量 有关 , 大致与 坝高 的平 方成 正 比, 与压 缩 模 量成 反比 。当坝 高确 定 后 , 要想 减少 坝体 和 面板 的变 形
量, 只有 提 高 堆 石 体 的 压 缩 模 量 , 压 缩 模 量 又 与 堆 石 体 的 碾 而 压 密度 密切 相关 。 随 着 混 凝 土 面 板 堆 石 坝 高度 的 增 加 和 施 工 技 术 的 改进 , 体 堆 石 在 填 筑 施 工 时 , 来 越 强 调 碾 压 密 实 度 坝 越 的提高。
基金项 目: 中国水利水电科学研 究院开放基金 资助项 目。
作者简 介: 张岩(92 ) 男, 18一 , 辽宁: g , L- ̄ 助理 工程 师, 士研 究生, - 硕 主要从 事
高 坝 设 计 理 论 与 施 工新 技 术研 究 工作 。
E- i : ha g a bo 1 82@ 1 ma l z n y n y 9 63. o cr n
某 2 0 m高面板堆 石坝坝体 位移 随干密度 变化关 系曲线 7
见图 1从 图中可以看出坝体干 密度 的变化对Байду номын сангаас体 变形有 直接 ,
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高面板堆石坝变形控制的若干问题
[摘要]面板堆石坝是一种安全经济的坝型,对地形、地质和气候条件有着适用性并且施工方便、投资省、工期短、运行安全、抗震性好,因而其作为坝型选择具有很大的优势。

但近年来,由于高度的原因也会容易更加的容易出现变形。

本文从高面板堆石坝变形的原因着手,分析高面板堆石坝变形的影响,从而对高面板堆石坝变形的控制方法进行深入的探讨,从而控制其安全性与稳定性。

[关键词]高面板堆变形原因控制方法
中图分类号:tv641.4+3 文献标识码:tv 文章编号:1009―914x (2013)22―0490―01
面板堆石坝,即用堆石或砂砾石分层碾压填筑成坝体,迎水面用混凝土面板作防渗体的坝,简称“面板堆石坝”或“面板坝”。

主要以堆石为主体材料,上游面用钢筋混凝土面板、沥青混凝土面板等作为防渗体的堆石坝。

在通常情况下都是应用于电力工程和水利建筑工程。

面板堆石坝一般都是由三个部分所组成,分别是防渗面板、堆石坝体和防渗接地结构。

这三个部分的主要功能是:防渗面板的主要功能是堆石坝的防渗部件,面板通过周边缝隙与防渗接地结构进行连接;堆石坝体的主要功能是对面板进行支撑,并且是整个大坝的主要构建,要安排泄面板及其接缝的漏水;防渗接地结构的主要功能是对地基和两岸坝基的渗流进行控制,从而减少坝体的渗水量。

一、高面板堆石坝变形的原因
进入新世纪以来,随着科学技术的不断发展与进步,面板堆石坝已经从早期的几十米的高度,成长到了现在百米的高度。

在对面板堆石坝的建设设计上也在不断的探索全新的方式方法和手段,并逐渐的总结和归纳出一套完整的施工方案。

相对于我国的高面板堆石坝建筑,超过百米以上的也不在少数,这些高面板堆石坝建筑有着明显的特点:面板堆石坝的高度越是增加,所受到的压力就会越大;分区堆石料的差异也会明显的严重;面板堆石坝的高度增加造成了施工的难度提高,施工的工期增长;库内的水位随着面板堆石坝高度增加而上升,使变形的状态趋于复杂。

这些间题都会要种的影响到高面板堆石坝的建筑,使其出现变形的主要原因。

因此,只有采取有效的方式方法和手段,才能够保证高面板堆石坝变形得到合理的控制,对各种安全隐患进行了有效的排除,保证面板堆石坝的稳定和正常的工作。

二、高面板堆石坝变形的影响
高面板堆石坝变形的影响主要就是体现在其安全性与稳定性方面,这两个方面是任何建筑工程中必须要重视的一个最为关键性的间题,只有在这两个方面得到充分的保证,才能够确保高面板堆石坝不出现任何间题。

在当前我国的高面板堆石坝建筑过程中,经常性的会出现石坝变形的间题,这种间题的出现主要是由于施工方法不当所造成的,另一个方面的原因就是由于面板堆的高度在不断的增加,承载力在不断的上升。

三、高面板堆石坝变形控制的方法
近些年,我国在建筑行业方面飞速发展,特别是在高面板堆石坝方面更是日益更新技术手段,对于其变形的控制的方法也在不断的进步,为了能够更好的对其进行建设,通产会采用分期填筑高程控制方法和面板挠度质量控制方法,以此来提高高面板堆石坝的变形控制,为其安全性与稳定性打下良好的基础。

1.高面板堆石坝变形控制方法中的分期填筑高程控制
对于高面板堆石坝变形控制方法中的分期填筑高程控制来讲,主要是对高面板堆石坝受到了填筑强度的制约,而采用的一种通过分期浇筑,以此来较少压力的一种石坝变形控制方法。

这种方法的采用,能够使面板堆石坝在自身荷载的作用下,防止出现在前期就开始出现变形或者凹陷的现象。

分期浇筑还能够有效的控制在后期因高面板堆石坝的超大体积与重量所造成的后期石坝变形的间题。

因此,对于高面板堆石坝变形控制方法中的分期浇筑高程控制来讲,如果在进行建设之前,对面板堆石坝变形有着较大的把握时,在进行分期浇筑的过程中,在每个期间都要使高面板堆的浇筑高程与相应的堆石体顶部高程之间有着一定的高差,这样,能够有效的避免出现分期浇筑的时候出现脱空的现象。

2.高面板堆石坝变形控制方法中的面板挠度质量控制
对于高面板堆石坝变形控制方法中的面板挠度质量控制来讲,主要是由于当前建筑行业的发展过于迅速,导致了经常性的采用重型的工程机械对高面板堆石坝的石料薄层进行碾压,造成了石坝的严重变形,并且面板裂缝的出现更加的频繁,因此,采用面板挠度质
量控制对高面板堆石坝变形控制有着重要的意义。

在应用的过程中,能够保证工作的安全性与稳定性,并且能够随着高面板堆石坝的不断增高,在变形上逐渐的减小。

所谓的挠度,就是指弯曲变形时横截面形心沿与轴线垂直方向的线位移称为挠度,用y表示。

简言之就是指梁、析架等受弯构件在荷载作用下的最大变形,通常指竖向方向y轴的,就是构件的竖向变形。

高面板堆的挠度,在当前石坝建设中经常性的作为分析其变形的形状的一个重要数据,也是对面板缝隙变形进行有效制约的一个重要手段。

在当前社会中,由于高面板堆石坝的高度有所不同,因此,往往会采用100m,150m,200m和250m四种高程来对其进行挠度测量。

对于高面板堆石坝变形所产生的影响,还与地形的条件有关,因此,要在进行施工的过程中,根据实际情况进行充分的分析,同样可以与其他的工程进行相对比较。

在通常情况下,都是以100m进行的设计,是考虑了张力和压力,对于200m的高度不能够准确的进行计算,因此,要通过这种手段来分析和预测结果。

四、小结
综上所述,本文通过对高面板堆石坝变形控制的方法进行了深入的探讨,能够看出在当前进行高面板堆石坝的建筑中,要充分的对以下几个方面进行充分的考虑:
第一是要对高面板堆石坝的施工设计进行分析,在其内部、横纵面上都要严格的按照施工设计进行施工,不仅要优化设计,还需要
合理的控制阶段性建筑之间的高差,始终保持其宽度的等同;
第二是要对高面板堆石坝进行混凝土浇筑的过程中进行有效控制,采用提高高面板堆石坝中石料的变形模量,以此来减小坝体的变形;
第三是要对各种山区、峡谷等高端建设技术区进行高面板堆石坝施工中,要注意有效的控制邻近坡岸之间的变形间题,要防止其出现变形,充分的保证其正常的工作。

参考文献
[1] 田斌,戴会超,童富果;混凝土面板堆石坝施工度汛断面坝坡稳定性研究[j];水力发电学报;2005年02期
[2] 孙大伟,郦能惠,米占宽;深覆盖层上面板堆石坝关键技术研究进展与展望[j];水力发电;2005年08期
[3] 刘依松;赵克全;;古洞口面板堆石坝临时渡汛方案研究[j];三峡大学学报(自然科学版);2006年05期
[4] 王林伟;边秋璞;张钧强;;芭茅河水库大坝渗流安全分析及评价[j];三峡大学学报(自然科学版);2006年06期。

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