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深厚覆盖层上高面板堆石坝新型结构 应力变形性状影响因素研究 第十二届全国土力学及岩土工程学术大会 潘家军 水利部岩土力学与工程重点实验室 长江水利委员会长江科学院 2015. 7. 20 汇 报 提 纲 一、研究背景与意义 二、计算模型及计算参数 三、盖板长度对大坝应力变形性状的影响 四、覆盖层加固对大坝应力变形性状的影响 五、结论 1、研究背景与意义 攀枝花 宜宾 乐山 二滩电站 金沙江 金 沙 江 岷 江 大 渡 河 长江 雅 砻 江 Yibing Panzhihua Leshang 成都 昆明 宜宾 大理 乐山 攀枝花 丽江 澜 沧 江 金 沙 江 雅 砻 江 大 渡 河 岷 江 白鹤滩 糯扎渡 乌东德 金沙江干流:乌东德、塔城、其宗 雅砻江干流:两河口、牙根 大渡河干流:双江口、长河坝、瀑布沟 澜沧江干流:糯扎渡、如美、古水 怒江中下游:松塔、鹿马登 坝高136m 覆盖层厚90m 狮子坪 瀑布沟 坝高186m 覆盖层厚75m 糯扎渡 坝高261.5m 覆盖层全开挖 双江口 坝高314m 覆盖层厚60~80m 全部挖除 1、研究背景与意义 九甸峡 坝高136m 覆盖层厚56m 察汗乌苏 坝高107.5m 覆盖层厚47m 1、研究背景与意义 随着我国西部水电开发进程的深入,不可避免地会遇到深厚覆盖层上的建坝问题,面临覆盖层开挖与保留问题 大开挖方案:直接将心墙坝的防渗心墙或面板坝的趾板建造在基岩上 开挖回填工程量大 工期长 施工期间的排水困难 弃碴占地多且污染环境 1、研究背景与意义 保留方案:直接将心墙坝的防渗心墙或面板坝的趾板建造在覆盖层上 廊道尺寸较小,一般仅允许在廊道里面进行帷幕灌浆,不能在廊道里面施工防渗墙,必须先施工完防渗墙再填筑坝体。无法调整防渗墙的施工顺序,制约工期 覆盖层超百米,坝高超150m,坝基变形量大、防渗墙应力高,对防渗结构要求高,难以接受,尚无工程经验 1、研究背景与意义 深厚覆盖层上直接建设高坝对策 心墙坝:直接在覆盖层上建“混凝土盖板”,混凝土盖板中设置大型廊道,可以在大型廊道中施工修建防渗墙,由覆盖层中的防渗墙、混凝土盖板及以上的坝体形成完整的防渗体系。 1、研究背景与意义 深厚覆盖层上直接建设高坝对策 面板坝:在覆盖层上浇筑一层混凝土盖板 1、研究背景与意义 2、计算模型及计算参数 计算模型 依托我国西南地区金沙江拟建的某高土石坝工程,最大坝高218m 河床覆盖层厚77m~100m,主要为砂砾卵石和漂石,自上而下依次为Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ 河床覆盖层内设两道混凝土防渗墙,防渗墙厚1.6m,深入基岩1m 坝体和覆盖层的本构模型采用邓肯E-B模型 剖分单元数为2170个,节点数为2457个 计算中面板、盖板、防渗墙采用线弹性模型, 面板与垫层、防渗墙与覆盖层、盖板与坝体及覆盖层之间设置无厚度Goodman单元模拟接触面特性 计算仿真模拟坝体施工、蓄水全过程 2、计算模型及计算参数 计算参数 / / / 0.66 1500 0.74 15 / 11 / 接触面 0.13 775 2600 0.27 1300 0.86 0 9.5 52.0 2.23 覆盖层① 0.27 110 750 0.23 370 0.88 38 0 32.6 1.64 覆盖层② 0.23 458 1800 0.47 900 0.85 0 7.2 48.7 2.18 覆盖层③ 0.32 380 1800 0.36 986 0.74 0 0 38.7 2.15 垫层料 0.24 450 1800 0.32 900 0.79 0 3.8 42.7 2.10 过渡层料 0.30 530 3000 0.27 1450 0.89 0 5.7 46.7 2.22 次堆石料 0.38 575 3200 0.29 1600 0.89 0 6 47.8 2.22 主堆石料 m Kb Kur n k Rf C(kPa) Δφ(°) φ(°) 干密度(t/m3) 材 料 2、计算模型及计算参数 计算方案 方案 方案 编号 方案 盖板长度 盖板分缝 覆盖层 加固区模量 基本方案 1 基本方案 盖板长0.5倍坝底宽 无分缝 无加固,模量不变 盖板长度比较方案 1-1 比较方案 无盖板 1-2 盖板长0.25底宽 1-3 盖板长0.75底宽 盖板分缝比较方案 2-1 比较方案 盖板长0.5倍坝底宽 盖板2等份分缝 2-2 盖板3等份分缝 覆盖层加固比较方案 3-1 基本方案 盖板长0.5倍坝底宽 无分缝 模量提高1倍 3-2 比较方案 模量提高2倍 3、盖板长度对大坝应力变形性状的影响 1.48 6.06 400 175 29.4 1.41 5.6 364 75.7 78.4 盖板L=0.75D 1-3 1.48 6.00 3
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