试验测定心墙料的劈裂抗拉强度和轴心抗拉强度

来源 :水电2013大会——中国大坝协会2013学术年会暨第三届堆石坝国际研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ljiand
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在日本,现行抗震规范要求大坝抗震按照传统的准静力分析设计.按此规范设计的大坝,在经历地震后,没有给下游人民带来严重的生命和财产损失.在2005年3月,由日本国土资源部的河流局、公共建设部、交通运输部联合签署的"大坝抗震安全评估方法(草案)"中指出:土石坝抗震性能分析主要是评估坝体动力分析中的滑动变形.评估方法基于技术和经验的判据,即不发生滑动变形的地震导致的沉降量约等于将来的固结沉降,并小于由滑移引起的沉降.针对在近期日本地震中损伤的土石坝进行调查,结果显示这些大坝预计在以后经历大地震时,将产生相当大的无滑移沉降.此外,在日本东北部地震后不久,对震区300多座大坝进行特殊安全检测.检测结果显示,有超过10%的大坝出现了损伤.对土石坝而言,该比例是18%.土石坝的损伤主要是在坝顶部位出现大的裂缝,尽管一座非河流法规划区外的灌溉塘坝因地震溃决,但辖区内没有一座大坝产生威胁整个坝体安全的损伤.通过采用动力分析方法,分析土石坝地震过程中坝顶的开裂和沉降,提高土石坝抗震性能评估.心墙材料的拉伸行为对评估心墙材料的开裂非常重要.为了在动力分析中输入准确的数据以重现土石坝坝顶的开裂过程,对现存的一座堆石坝的中心钻取心墙材料进行劈裂抗拉实验和轴心抗拉实验.试验发现心墙材料的轴心抗拉强度大于劈裂抗拉强度,并且压实度为100%的抗拉强度要比压实度为95%的抗拉强度高.
其他文献
采用矿粉和粉煤灰取代部分水泥作为胶凝材料、纤维、纤维素醚等原料,以及使用机械发泡方式制备表观密度在100~500kg/m3的低密度泡沫混凝土,然后对低密度泡沫混凝土的压缩力学性能及能量吸收进行研究.结果表明:表观密度对泡沫混凝土的工程压溃应力和密实应变εD有很大的影响,表观密度越大,工程压溃应力σ*cr大,密实应变εD越小,泡沫混凝土吸收的能量随着应变量的增大而增加.在相同应变量下,表观密度高的泡
在寒冷地区修建的抽水蓄能电站混凝土面板的工作条件极其苛刻.为了研究适用于寒冷地区抽水蓄能电站面板表面防护的材料,本文以北京十三陵抽水蓄能电站上库作为试验场地,分别选择了双组分喷涂聚脲涂层(进口纯聚脲和国产半聚脲)、SK手刮聚脲(防渗型及抗冲磨型)、弹性环氧涂膜材料、优龙防护涂料、PCS(PCS-1和PCS-2)柔性防渗涂料、XYPEX材料、"海岛结构"环氧涂层材料、通用型水泥基渗透型防水涂料、LM
长河坝水电站砾石土心墙堆石坝最大坝高240 m,坝基河床覆盖层厚度60~70 m,工程场地地震基本烈度为8度.坝基覆盖层②层中上部广泛分布厚度0.75~12.5 m的含泥(砾)中—粉细砂层,范围覆盖河床段心墙与下游坝壳基底,砂层与覆盖层地基间的不均匀变形及砂层液化将直接影响到坝体结构的安全,因此需对砂层处理必要性与处理方式进行研究.经过地质专业初判和复判,该砂层在天然状态下均为可液化砂层;建坝后的
许多坝址由于不利的基础条件而未被采用,如深层冲积物或透水岩石或喀斯特地区.近年来,掘进混凝土防渗墙技术获得重大突破,使得以前许多无法实施的工程成为可能.本文介绍了一种新型液压双轮掘进机开挖方法,深度可达250 m,超深板墙的开挖和施工操作都采用了稳定浆液.本文还介绍了由大口径互生技术得到的超深掘进混凝土防渗墙,咬合桩深度大于250 m.本文还介绍了制作该种防渗墙必要的准备工作和辅助作业.最后文章给
通过回顾柘溪扩机工程施工期重大安全威胁的处置,阐述经常深入现场,跟踪思考工程结构本体安全性、施工设施安全性及作业行为安全性,是及时发现安全隐患的前提;组织技术专家认真研究,因时因地制定可行的方案,是成功处置重大安全威胁的技术保障;沉着冷静、决策果断、组织高效是成功实施处置方案的必备素质.任何工程项目或重要施工设施发生安全事故,都会影响工程建设总目标的实现,因此在安全管理上,业主、监理、设计与施工单
Chaglla坝位于秘鲁,是装机容量450 MW的Chaglla水电站的一部分,Chaglla混凝土面板堆石坝高211.0 m,库容8.15亿m3,呈现出一系列特点,如材料分区;坐落于峡谷中,具有较小的形状因子(A/H2),约为1.50;以及陡峭的右坝肩,其平均倾角为70°;上述特点决定了大坝重要的设计特征.大坝设计需要有基于现场条件的严谨的解决方案,以保证大坝良好的性能.大坝材料分区考虑了山谷的
许多已建成的超高坝比较普遍出现了面板沿垂直缝挤压破坏、顶部水平弯曲裂缝和水平拉伸裂缝等结构性破坏.为了防止这些事故的产生,本文提出了超高面板堆石坝设计原则:主堆石区3B压缩模量值,应能控制水库水压力引起的面板挠度,以避免面板沿垂直缝产生挤压破坏;主堆石区3B的宽度,应能保证面板在给定堆石压缩模量的最小挠度;次堆石与主堆石压缩模量比,应能避免堆石上游面拉应变的产生,以避免面板出现水平拉伸裂缝;水库蓄
本文讨论了狭窄河谷中大型黏土心墙堆石坝的抗震设计分析和具有复合地震灾害的坝址以及根据更新的国际大坝委员会(ICOLD)关于大坝的抗震参数选取指南进行的抗震设计和性能规范.坐落于峡谷中的堆石坝,在坝址处需要考虑以下地震灾害:(i)地面震动;(ii)大坝基础断层;(iii)岩石崩塌.此外,考虑到较高的地震活动性且临近大的断层,在水库蓄水运行的前几年可能出现水库诱发地震.由于距离坝址1.5 km内存在一
本文提出了一种由法国电力公司水电工程中心开发的本构模型L&K-Enroch,此模型是一种考虑了高混凝土面板堆石坝在偏向荷载与各向同性荷载作用下碾压堆石体的不可恢复变形的弹塑性模型.介绍了一种三维大坝模型,用来验证此本构模型的可靠性以及更好的理解有时在混凝土面板堆石坝面板上观测到的裂缝的成因:此模型考虑了低谷效应,并与莱索托145 m高的Mohale坝进行了比较.同时考虑了分区,施工顺序,以及地基与
汶川地震后,我国对设计高土石坝提出了分析评价其极限抗震能力的要求.目前全面深入的评价方法,是从坝坡稳定、地震残余变形、液化安全性和防渗混凝土结构应力状态等方面,运用数值分析和动力离心模型试验的方法,综合判定高土石坝的极限抗震能力,长河坝心墙堆石坝工程首次采用了此综合评价方法.然而此类评判目前没有统一的判定标准,探求其原因,认为是数值或物模模拟方法不能十分真实模拟实际情况、分析方法细节、验证实例资料