水工建筑物课件

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《水工建筑物介绍》PPT课件

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来承受外力,这些力不能准确得知;
以满足我们对公众安全职责的要求。
——改编自一位不知名作者 ]
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24
1.4.2 解决水工问题的方法
常用的解决水工问题的方法: (1)理论分析 (2)数值分析(有限元数值方法等) (3)实验研究 (4)原型观测与监测 (5)工程经验
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25
பைடு நூலகம்20
1.3.3 我国水利水电建设应走可持续发展之路 (我国水利水电建设的原则)
自行阅读、仅供参考和思考。
1.全面规划,统筹兼顾,标本兼治,综合治理 2.节流优先,治污为本,开源节流并重,开发保护并举,建设
节水型社会 3.建设水资源“南水北调”和“西电东送”工程 4.加强生态环境建设,合理安排生态环境用水 5.加强水资源统一管理,形成水资源合理配置的格局
9.处理软弱夹层和加固大坝、边坡,广泛采用了预应力锚索加 固技术。
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19
10.大坝抗震分析与设计。采用计算机和有限元法,已经从拟 静力法分析进入动力分析阶段,并能考虑结构、地基、库水 之间的相互作用。模型试验和原型观测也有相应的发展。
11.计算机在水利水电工程建设中得到广泛应用。
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(6)专门建筑物。水电站压力前池、调压室、电站厂房;灌
渠沉沙池、冲沙闸;过坝用船闸、
升船机、鱼整理道ppt、过木道等。
9
本课程将学习重力坝、拱坝、土石坝、水闸、岸边溢洪 道、水工隧洞、过坝建筑物、渠首及渠系建筑物、河道整治 建筑物等10种左右的建筑物。(这些是主要和常见的水工建 筑物。)
本课程学习这些建筑物的特点和设计方法。
5.建设了若干大规模调水工程。跨流域的南水北调工程已开工。
6.制定和完善了水利水电建设的法律、法规、规程、规范和建 设计划。

水工建筑物教学课件

水工建筑物教学课件
详细描述
水工建筑物施工方法包括传统施工方法和新型施工方法。传统施工方法包括预制施工、浇筑施工等,新型施工方 法包括3D打印技术、预制装配式施工等。同时,施工过程中还需采用相应的施工技术,如土石方开挖、混凝土浇 筑等,以确保工程质量和安全。
水工建筑物的建筑材料与结构
总结词
建筑材料与结构
详细描述
水工建筑物常用的建筑材料包括混凝土、石材、木材等,每种材料都有其特点和使用范 围。水工建筑物结构形式多样,包括重力坝、拱坝、土石坝等,每种结构形式都有其适 用的工程条件和优缺点。在选择建筑材料和结构形式时,应综合考虑工程需求、材料性
历史
水工建筑物的发展历程可以追溯到古代水利工程,如中国的 都江堰、古罗马的引水渠等。随着科技的不断进步,现代水 工建筑物在设计和建造上更加注重环保、节能和可持续发展 。
发展
现代水工建筑物的发展趋势是多元化、综合化和智能化。通 过新材料、新工艺和新技术的应用,水工建筑物在提高水资 源利用效率、保障生态环境安全和促进社会经济发展等方面 发挥着越来越重要的作用。
三峡水利枢纽
作为世界上最大的水利枢纽,三峡水利枢纽在防洪、发电、航运等方面发挥了巨大作用。 该工程采用了大坝、水电站、通航建筑物等主要水工建筑物,通过优化设计和施工,实现 了工程的可持续发展。
向家坝水电站
向家坝水电站是中国第二大水电站,位于四川省宜宾市境内。该工程采用了碾压混凝土坝 、地下厂房等主要水工建筑物,通过科学管理和技术创新,提高了工程的经济效益和社会 效益。
水工建筑物教学课件
• 水工建筑物概述 • 水工建筑物的设计与施工 • 水工建筑物的维护与管理 • 水工建筑物的案例分析 • 水工建筑物的前沿技术与发展趋势
01
水工建筑物概述

水工建筑物课件-绪论-自制

水工建筑物课件-绪论-自制

教学内容旁注第一章绪论1.1 我国的水资源1.水资源的分布(1)水资源总量我国多年平均水资源总量为28000亿m3,其中河川多年平均年径流量27000亿m3,居世界第六位。

全国河流的水能的理论储藏量总计出力为6.76亿千瓦,居世界第一位;由于我国人口多,按照85年人口总数12.48亿计算,人均水资源量为2500 m3,仅为世界人均水资源占有量的1/4,列世界第110位,是世界上13个水资源贫乏的国家。

(2)水资源在空间上分布不合理我国幅员辽阔,自然条件相差悬殊。

降雨总趋势是由东南沿海向西北内陆递减。

南方水多地少,北方水少地多。

(3)水资源在时间上分布不合理年际及年内汛期和枯水期的水量相差很大。

在汛期(北方6~9月份为汛期,南方为5~8月)内可集中全年雨量的60%~80%,而枯水季节或枯水年雨量又很小,雨量的偏多或偏少往往造成洪涝或干旱等自然灾害。

2.我国水资源的开发利用水资源的开发应首先考虑水资源的现状和开发的可能性,不能不顾水资源条件而盲目发展,要加持水利事业的基本原则,即:统一规划,综合治理、综合经营,综合利用,为整个国民经济的发展服务,发电、灌溉、航运、供水、工业生产等用水部门,要制定合理方案,尽量统一各方矛盾,使水资源得到最有效利用。

1.2 河流、水库1.河流:河流是流水侵蚀和地质构造的产物。

地表径流由于地形的起伏不平发生集中,径流越是集中,冲刷力越大,久之,小沟变大沟,长宽高不断发展,一旦切入到潜水层,得到地下水的补给,就成了终年有水的河流。

河流具有携带泥沙的能力,泥沙的冲刷和淤积,影响河道的形状,使之发生演变。

山区河流断面多成V字型、U字形,河道基本稳定,但在岩石风化比较严重,植被很差的地区易发泥石流。

平原河流地形平缓、河谷较宽,航运便利。

2.水库水库是一种蓄水工程。

由拦河坝截断河流、形成一定的容积的水库。

修建水库可以解决来水和用水在时间和空间上的矛盾,综合利用水资源。

但水库也会到来负面影响、如淹没、诱发地震,影响附近的生态平衡。

《水工建筑物》课件

《水工建筑物》课件
方法
采用各种监测仪器和设备,对水工建筑物的结构、水位、流速、压力等关键参 数进行实时监测和数据采集,分析数据变化,评估结构安全状态。
维护与保养的要求与措施
要求
定期对水工建筑物进行检查、维护和保养,确保其结构完整、功能正常,防止出现老化、腐蚀和损伤等问题。
措施
对不同类型的水工建筑物采取相应的维护和保养措施,如定期清理、加固、涂装、更换破损部件等,保持其良好 的工作状态。
水资源的综合利用与开发
总结词
水资源的综合利用与开发对于水工建筑物设 计和建设至关重要,可以提高水资源利用效 率,促进可持续发展。
详细描述
水资源综合利用与开发包括雨水的收集和利 用、污水的处理和再利用、水能资源的开发 和利用等。在水工建筑物设计和建设中,应 充分考虑水资源的综合利用与开发,以提高 水资源的利用效率,缓解水资源短缺问题, 促进可持续发展。同时,应采取有效的措施
环境保护的重要性与要求
总结词
环境保护是水工建筑物设计和建设的重要考虑因素,需要采取有效措施减少对环境的负 面影响。
详细描述
环境保护的重要性在于维护生态平衡、保障人类健康和促进可持续发展。在水工建筑物 设计和建设中,应充分考虑环境保护的要求,采取有效的防护措施,减少对土地、水域
和生态环境的破坏和污染。
本课程旨在培养学生掌握水工建筑物的基本概念、设计原理、施工方法及工程实例等方面的知识和技 能,为将来从事水利工程、土木工程和环境工程等领域的工作打下基础。
学习目标
掌握水工建筑物的基本概 念、类型、特点和功能。
掌握水工建筑物的施工方 法和技术,包括地基处理 、混凝土施工等方面的技 能。
ABCD
理解水工建筑物的设计原 理和方法,包括静水力学 、流体力学、土力学等方 面的知识。

水工建筑物教学课件

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技术创新
通过技术手段,如无人机、遥感探测等,巡检范围更广,更快更准确地发现问题,提高安 全性。
水工建筑物的案例分析
三峡大坝
是世界最大的水电站和水利 项目,是抗洪和供水的主要 调节工程。
南水北调
是中国目前规模最大、工程 技术最复杂的调水工程。
黄河勘测工程
是中国河流工程中规模最大、 成功率最高、技术难度最大 的综合型勘测工程。
3 水流状态
4 安全与环境保护
主要考虑水流速度、水质、水位和入流流 量等的规律,根据设计要求和实际情况进 行处理。
要充分考虑因洪水、地震、腐蚀等可能出 现的危险,防范环境污染和生态破坏。
水工建筑物的施工过程
1
钢筋混凝土坝
基础开挖-钢筋绑扎-混凝土浇筑-炮眼开挖-坝面修理-溢洪道施工
2
砌石坝
基础处理-砌体结构-堵缝灌浆-坝顶处理-溢洪道施工
水工建筑物教学课件PPT
让我们一起探索水工建筑物的世界吧!本课件将从定义、设计、施工、维修 等方面为您全面介绍水工建筑物的知识点。
水工建筑物的定义和分类
水坝
是拦截洪流、调节水流、提供水源和水力发电 的重要基础设施。
泄洪设施
是防止水库决堤和防洪调度的关键措施,通常 采用溢洪道、泄洪孔、闸门等形式。
船闸和运河
结语和总结
水工建筑物是人类智慧和工程学的结晶,在各种应用领域都具有广泛的应用价值。我们要充分利用科技 手段,执着追求新的发展,让更多更好的水工建筑物走进人们的生活和灾害预防。
3
取水工程
导流设备安装-进口闸门安装-溢流口安装-取水孔开挖-引水隧道掘进-外环境处理
水工建筑物的维修与检测
定期巡检
定期对水工建筑物进行外观和内部设备的检查,确保设施正常运行,并及时处理设备故障、 泄漏和裂缝等问题。

水工建筑物课程课件

水工建筑物课程课件

水 3.水力发电工程
概念:将具有巨大能量的水流通过

水轮机转换为机械能,再通过发电机将
机械能转换为电能的工程措施。
水力发电的两个基本要素:落差、

流量。为了有效地利用天然河道的水能,
常采用工程措施,修建能集中落差和流
量的水工建筑物,使水流符合水力发电

工程的要求。

水工建筑物课程
水 4.供水和排水工程
斜墙堆石坝),用以截断水流、挡水蓄

水、形成水库。总库容209亿m3,水电
站装机容量90万Kw。
◆ 深孔坝段、溢流坝段:用以宣泄洪水

期河道入库洪量超过水库调蓄能力的多
余洪水,以保证大坝及有关建筑物安全


◆ 水电站建筑物:用以将水能转变为电
能。
◆ 升船机:其作用是向上、下游运送过

坝船只。
水工建筑物课程
的不同建筑物按其所属工程的等别和重
要性分级。级别高的建筑物,对设计及

施工的要求也高,级别低的建筑物则可 以适当降低。

水工建筑物课程

五、水利水电工程永久性水工建筑物洪水
标准

设计永久性建筑物所采用的洪水标
准分为正常运用(设计情况)和非常运
用(校核情况)两种情况。应根据工程

规模、重要性和基本资料等情况,按山
| “两岸分滞”
“两岸分滞”是在河道两岸适当位置,

修建分洪闸、引洪道、滞洪区等,将超
过河道安全泄量的洪峰流量通过泄洪建
筑物分流到该河道下游或其他水系,或

者蓄于低洼地区(滞洪区),以保证河 道两岸保护区的安全。滞洪区的规划与

水工建筑物教学课件PPT

水工建筑物教学课件PPT
1.2.1 水工建筑物的分类
蚌埠闸枢纽
(1)挡水建筑物
用以拦截江河,形成水库或壅高水位。如各种类型的坝和水闸,以及为防御洪水或阻挡海潮,沿江河海岸修建的堤防、海塘等。
刘家峡水利枢纽
(2)泄水建筑物
用以宣泄多余水量,排放泥沙和冰凌,或为人防、检修而放空水库等,以保证坝和其他建筑物的安全。水库枢纽中的泄水建筑物可以与坝体结合在一起,如各种溢流坝、坝身泄水孔;也可设在坝体以外,如各式岸边溢洪道和泄水隧洞等。
水利枢纽分类
也可按承受水头大小,分为:高、中、低水头水利枢纽。按水利枢纽的作用,可分为:蓄水枢纽、取水枢纽等。
水利枢纽分类
丹江口水利枢纽布置图
水电站
升船机
土石坝
重力坝
溢流重力坝
龙峡水利枢纽
都江堰工程布置示意图
内江
外江
鱼嘴
宝瓶口
飞沙堰
淮安水利枢纽
1.2 水工建筑物分类与特点
(3)输水建筑物
为灌溉、发电和供水的需要,从上游向下游输水用的建筑物,如引水隧洞、引水涵管、渠道、渡槽、倒虹吸等。
渡 槽
(4)取水建筑物
是输水建筑物的首部建筑,如引水隧洞的进口段、灌溉渠首和供水用的进水闸、扬水站等。
(5)整治建筑物
用以改善河流的水流条件,调整水流对河床及河岸的作用,以及为防护水库、湖泊中的波浪和水流对岸坡的冲刷。如丁坝、顺坝、导流堤、护底和护岸等。
(6)专门建筑物
为灌溉、发电、过坝需要而兴建的建筑物。如专为发电用的压力前池、调压室、电站厂房,专为渠道或航道设置的沉沙池、冲沙闸,以及专为过坝用的船闸、升船机、鱼道、过木道等。
1.1.2 水 利 枢 纽
为了达到防洪、灌溉、发电、供水等目的,需要修建各种不同类型的水工建筑物,用来控制和支配水流。这些建筑物统称为水工建筑物。集中建造的几种水工建筑物配合使用,形成一个有机的综合体,称为水利枢纽。

水利工程水工建筑物概论培训课件

水利工程水工建筑物概论培训课件

(4)冰压力—静冰压力、动冰压力 (5)土压力—主动土压力、被动土压力、坝前泥沙压力
(6)地震荷载—地震惯性力、地震动水压力、地震动土压力 (7)温度荷载—温度变化引起的热胀冷缩,水温、气温等
2. 荷载组合
作用在重力坝上的各种荷载,除坝体自重外,都是在一 定范围内随机出现的。如:
上游水位、下游水位不断变化;
• 基本荷载:
(1)坝体及其永久设备的自重 (2)正常蓄水位或设计洪水位的静水压力 (3)正常蓄水位或设计洪水位的扬压力 (4)泥沙压力 (5)正常蓄水位或设计洪水位的浪压力 (6)冰压力 (7)土压力 (8)相应于设计洪水位的动水压力 (9)其他出现机会较多的荷载
• 特殊荷载:
(10)校核洪水位时的静水压力 (11)校核洪水位时的扬压力 (12)校核洪水位时的浪压力 (13)相应于校核洪水位的动水压力 (14)地震压力 (15)其他出现机会很少的荷载
1坝体及其永久设备的自重2正常蓄水位或设计洪水位的静水压力3正常蓄水位或设计洪水位的扬压力4泥沙压力5正常蓄水位或设计洪水位的浪压力6冰压力7土压力8相应于设计洪水位的动水压力9其他出现机会较多的荷载?特殊荷载
水工建筑物—hydraulic structure
1. 分类
(1)挡水建筑物—water retaining structure (2)泄水建筑物—water release structure (3)引水建筑物—water diversion structure (4)整治建筑物—regulating structure (5)专门建筑物—special hydraulic structure
(1) 渗流问题
土石坝在挡水后,在上下游 水位差的作用下,坝体、坝 基会有一系列的问题需要考 虑:

水工建筑物教材ppt课件

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2.46
0.98
2.23

1.00
2.01 1.78 1.68 1.64 1.60 1.56 1.44 1.39 1.30 1.01
1.80 1.63 1.56 1.52 1.49 1.46 1.37 1.33 1.25 1.01
对计算风速,指水面以上10m高处10min多年最大平
均风速,当测点在水面上Zm处,应乘以高度修正系 数KZ(见表2-4)
表2-3
累积频率波高hp与平均波高Hm的比值
hp/Hm
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
p(%) 0.1 1 2 3 4 5 10 13 20 50
2.97 2.42 2.23 2.11 2.02 1.95 1.71 1.61 1.43 0.94
2.70 2.26 2.09 2.00 1.92 1.87 1.65 1.56 1.41 0.94
F i hG Eii/g
2)垂直地震惯性力
作用于质点i的垂直向地震惯性力代表值应按
下式计算:
F vvG Eii/g
以上二式中: Fi 、Fi—作用于质点i的垂直、水平地
震惯性力代表值,KN/m; ξ—地震作用的效应折减系数,一般取ζ=0.25;
地震作用力计算
(1)地震惯性力
地震时,各种水工建筑物随地壳而加速运动, 由于其自重而产生地震惯性力。地震惯力的 方向是任意的,和地震加速度的方向相反。 其可分为水平和竖向地震惯性力。
1)水平地震惯性力
采用拟静力法计算地震作用效应时,沿建筑物
高度作用于质点i的水平向地震惯性力代表值应按
下式计算:
求出hm、hp、Lm等,并根据坝闸前水深,计算作用 在坝闸上的波浪压力。

水工建筑物等级划分、分类及作用、特征水位和库容PPT课件

水工建筑物等级划分、分类及作用、特征水位和库容PPT课件


程 工程

规模

水库总 库容 (108m3)
I
大(1) 型
≥10
防洪
治涝
灌溉
供水
发电
保护城镇及 工
矿企业的重 要性
保护农 田 ( 1 0
4
亩 )
治涝面 积 ( 1 0
4
亩 )
灌溉面 积 ( 1 0
4
亩 )
供水对 象 重 要 性
装机容 量
特别重要
≥500
≥200
≥150
特别重 要
≥120
II
大(2) 型
• 兴利库容:水库正常蓄水位与死水库之间 的库容。
CHENLI
25
• ④设计洪水位和设计调洪库容
• 设计洪水位:水库在设计洪水发生时,水 库从防洪防制水位开始通过调洪后所达到 的最高水位。
• 设计调洪库容:水库设计洪水位与防洪限 制水位之间的库容。
CHENLI
26
• ⑤校核洪水位和校核调洪库容:
水工建筑基础知识
CHENLI
1
CHENLI
2
CHENLI
3
一、水利水电工程等级划分
(一)水利枢纽
1、水工建筑物——为兴水利除水害目的
而修建的建筑物。是为了满足防洪要求,
获得发电、灌溉、供水等方面的效益,需
要在河流的适宜地段修建不同类型的建
筑物,用来控制和分配水流,这些建筑
物称为水工建筑物。
2、水利枢纽——由不同类型水工建筑物

表1-2 永久水工建筑物级别 工程等别 主要建筑物 次要建筑物

1
3

2
3

3
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各种因素对坝体应力的影响
2、分期施工对坝体应力的影响
各种因素对坝体应力的影响
3、地基变形模量对坝体应力的影响——空库
各种因素对坝体应力的影响
3、地基变形模量对坝体应力的影响——满库
各种因素对坝体应力的影响
4、坝体混凝土分区对坝体应力的影响
本节完
§2.6 分缝、分块及温度控制
重力坝的分缝、分块
xu pu u n xd pd d m
返回
边缘应力ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ算(续)
4)主应力(principal stress):
由上下游坝面微分体的平衡条件Σ Fy=0, 可解出 :
1d yd m d (1 m 2 ) yd m 2 p d
1u yu n u (1 n 2 ) yu n 2 pu
检验大坝在施工期和运行期是否满足强度 要求。 为研究解决设计和施工中的某些问题提供 依据。(如:大坝断面的设计、混凝土标号 分区和某些部位的配筋等)
重力坝的应力状态与很多因素有关.
如:坝体轮廓尺寸、静力荷载、地基性质、 施工过程、温度变化以及地震特性等。 返回
二、材料力学法 (gravity method)
1. 基本假定:
坝体混凝土为均质、连续、各向同性的弹性 材料; 视坝段为固接于地基上的悬臂梁,不考虑地 基变形对坝体应力的影响,并认为各坝段独 立工作,永久横缝不传力; 假定坝体水平截面上的正应力按直线分布, 不考虑廊道等对坝体应力的影响。
材料力学法(续)
2. 荷 载 与 应 力 的 正 方 向 规 定 (Sign
重力坝的分缝、分块—横缝
1.永久性横缝
永久性横缝常做成竖直平面,不设键 槽,缝内不灌浆,以使各坝段独立工作。 根据地基和温度变化情况,一般在坝 体内1-2cm的缝,如果基岩良好,可以不留 间隙,缝面不凿毛,但需设止水。
重力坝的分缝、分块—横缝
2. 临时性横缝
临时性横缝主要用于下述几种情况:①河 谷狭窄,做成整体式重力坝,可在一定程度上 发挥两岸山体的支撑作用,有利于坝体的强度 和稳定;②岸坡较陡,将各坝段连成整体,可 以改善岸坡坝段的稳定性;③座落在软弱破碎 带上的各坝段,连成整体后,可增加坝体刚度; ④在强地震区,将各坝段连成整体,可提高坝 体的抗震性能。 临时性横缝的缝面应设置键槽和灌浆系 统。
应力控制标准
2. 坝体应力
(1)运用期 坝体上游面的最小主应力要考虑两 种控制标准:
在作用力中计入扬压力时,要求б≥0,即б 为压应力; 当 作 用 力 中 不 计 入 扬 压 力 时 , 要 求 б ≥0.25h 。

坝体下游面的最大主压应力,不得 大于混凝土的容许压应力。
应力控制标准
2u pu 2d p d
各符号意义见图
返回
边缘应力计算(续)
5)有扬压力的边缘应力计算:
思考: 上面的计算显然都没 有涉及扬压力,但很显然, 对于重力坝来说扬压力是 一个非常重要的荷载,请 思考如果考虑扬压力,边 缘应力应该怎么计算?
材料力学法(续)
4. 坝内应力(internal stress)计算
水工建筑物
第四讲 主讲教授: 李庆斌
2003年春
§2.5 重力坝的应力分析 (stress analysis)
概述 应力分析方法
模型实验法(不讲) 理论分析法
材料力学法 弹性力学理论法(不讲) 有限差分法(不讲) 有限单元法(不讲)
应力控制标准 各种因素对坝体应力的影响
一、概述
应力分析的目的:
1. 铅直纵缝
这是最常采用的一种纵缝形式。缝的间距 根据混凝土浇筑能力和温度控制要求确定,一 般为15~30m。
纵缝过 多,不仅增 加缝面处理 的工作量, 还会削弱坝 的整体性。
2. 斜缝
斜缝大体上沿着第二主应力(大主压应力)方向布 置,如图所示(左:日本丸山坝;右:新安江坝)。它 是一种比较新颖的布置形式,从结构上看比较合理。 优点:
缝面不受剪应力
封面受第一主应力(绝 对值小) 张开度小,一般不灌浆 等等
3. 错缝
本讲完
x =a2+b2x+c2x +d2x
2
3
其中:
a1 b2 b1m a2 xd ; y 1 c1 c c m 1 b1 ; d2 2 1 2 y 3 y
4)坝内主应力
坝内应力计算
求得任意点的三个应力分量б x、б y和以后,即 可计算该点的主应力和第一主应力的方向
b
12M B3
坝内应力计算 2)剪应力τ
利用平衡方程,经积分并利用边界条件 可以得出
τ =a1+b1x+c1x2
其中:
a d 1 a c b1 bm y 1 b c1 2 y
坝内应力计算 3) 水平应力б
x
同样利用平衡方程,经积分并利用边界条 件可以得出 :
convention diagram: forces,moments and shears):
顺河向
y 水平力
荷载正方向的规定 应力正方向的规定
如图所示,如果 如图所示,水平 一个面的外法线 力以逆河向为正, 方向平行与坐标 垂直力以沿着重 轴,则该面上正 力放心为正。 应力规定为逆坐 标轴方向,剪应 力规定为顺坐标 轴方向。
y x
2
坝内应力计算
在坝体内 部,其实应力 分布还是比较 复杂的,右图 给出了各种应 力的分布情况:
返回
三、 应力控制标准 (permissible stress)
混凝土容许压应力,等于其极限强度除以相应的安全系 数。
《规范》规定:混凝土的抗压安全系数在基本组合情况 下不小于4.0,在特殊组合情况下(地震情况除外)不小于3.5。 当坝体个别部位有抗拉强度要求时,可提高混凝土的抗拉标 号,抗拉安全系数不小于4.0。
n―上游坝坡坡率,n=tgφu, 同样:
d =( yd - p d )m
式中 pd―下游面水压力强度; m―下游坝坡坡率,m= tgφd
返回
边缘应力计算(续)
3)水平正应力(Horizontal normal stress): 已知τ u和τ d 以后, 可以根据平衡条件Σ Fx=0 求得上、下游边缘的水平 正应力б xu和б xd 。
在各种荷载组合下(地震荷载除外), 坝基面的最大竖向正应力бymax应小于坝基容 许压应力(计算时分别计入和不计入扬压力); 最小竖向正应力 бymin 应大于零(计算时应计 入扬压力)。
应力控制标准
1. 坝基面的正应力
(2)施工期:
下游坝面允许有不大于O.1MPa的拉应 力 。 地 基容 许 压 应力 取 岩 石试 块 ( 通 常为 5cm×5cm×5cm)极限抗压强度的1/25~1/5, 视岩体的具体情况而定。对于强度高,但节 理、裂隙发育的基岩,采用1/25~1/20;对 于中等强度的基岩采用1/20~1/10;对于均 质且裂缝甚少的软弱基岩及半岩石地基采用 1/10~1/5;对于风化岩基,按其风化程度, 应将其容许压应力降低25%~50%。
yd
W 6M 2 B B
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边缘应力计算(续)
2)剪应力(Shear stress):
已知 бyu 和 бyd 以后,可以根据边缘微分体的平衡 条件解出上、下游边缘剪应力 τu和τd 。由上游坝面的 微分体,根据ΣFy=0得 式中
u =(p u - yu )n
pu―上游面水压力强度;
有扬压力的边缘应力计算
边缘应力计算(续)
1)垂直正应力(vertical normal stress):
因为假定 бy 按直线分布,所以可按偏心受压公式计 算上、下游边缘应力бyu和бyd 。
yu
W 6M 2 B B
(kPa)
(kPa)
式中 ΣW―作用于计算截面以上全部荷载的铅直分力的 总和(kN); ΣM―作用于计算截面以上全部荷载对截面垂直水 流流向形心轴的力矩总和(kN.m); B―计算截面的长度(m)
重 力矩 力 方 向
垂 直 力
x
材料力学法(续)
3. 边缘应力(Stresses on faces)计算
在一般情况下,坝体的最大和最小应力都出现在 坝面,所以,在重力坝设计规范中规定,首先应校核 坝体边缘应力是否满足强度要求。 一般说来,我们要校核以下几种应力: 垂直正应力 剪应力 水平正应力 主应力
2. 坝体应力
(2)施工期
坝内主压应力不得大于混 凝土的容许压应力,在坝的下游面可 以有不大于O.2MPa的主拉应力。
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四、各种因素对坝体应力的影响
1、纵缝对坝体应力的影响
由于坝体往 往很大,不可能 统舱浇注,所以 往往设有纵缝。 但在每一个坝块 上,应力仍可假 定为直线分布, 这样应力分布图 就由若干段直线 组成,如图所示。
地震作用
地震作用是一种发生概率极小的荷载,由于在动荷载作 用下材料强度有所提高,所以,在抗震计算中,混凝土坝的 动态抗压强度和动态弹性模量的标准值可较其静态标准值提 高30%,动态抗拉强度的标准值可取为动态抗压强度标准值 的8%,故容许拉、压应力也可作相应的提高。
应力控制标准
1. 坝基面的正应力
(1)运用期:
重力坝施工期温度控制 (temperature control) 的目的、要求和措施(见 下一讲)
一、重力坝的分缝、分块
(一)横缝(structural joints):
横缝垂直坝轴线,用于将坝体分 成为若干个独立的坝段,其作用是: 减小沿坝轴向的温度应力、适应地基 不均匀变形和满足施工要求。如:混 凝土浇筑能力及温度控制等。 横缝间距(即坝段宽度)一般为 12~20m,也有用到24m左右的,主要 取决于地基特性、河谷地形、温度变 化、结构布置和浇筑能力等。 横缝有永久性的和临时性的两种。
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