大型分岔隧道圍巖穩(wěn)定與支護(hù)三維地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)研究
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分岔式隧道是一種新型隧道結(jié)構(gòu)型式,目前尚無相應(yīng)的設(shè)計(jì)、施工技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)可循,為了解這種新型隧道結(jié)構(gòu)的應(yīng)力和變形狀況,采用三維地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)方法對(duì)目前在建的滬蓉西高速公路大型分岔隧道進(jìn)行研究。試驗(yàn)成果有效地揭示分岔隧道洞周的應(yīng)力、位移變化規(guī)律和分岔隧道圍巖的破壞機(jī)制,獲得分岔隧道的設(shè)計(jì)和極限承載安全度,為分岔隧道的優(yōu)化設(shè)計(jì)和施工提供了有工程指導(dǎo)意義的建議和結(jié)論。
小灣高拱壩整體穩(wěn)定三維地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)研究
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結(jié)合小灣高拱壩壩肩壩基的地形、地質(zhì)特征、軟弱結(jié)構(gòu)面分布狀況、淺層松弛卸荷現(xiàn)象以及加固處理方案,建立三維地質(zhì)力學(xué)模型,研制主要斷層的變溫相似材料,運(yùn)用超載與降強(qiáng)相結(jié)合的綜合法對(duì)整體模型進(jìn)行破壞試驗(yàn)。通過試驗(yàn)獲得小灣拱壩壩肩壩基的變形特征、失穩(wěn)的破壞過程、破壞形態(tài)及破壞機(jī)制,得到強(qiáng)度儲(chǔ)備系數(shù)為1.2,超載系數(shù)為3.3~3.5,確定拱壩壩肩壩基整體穩(wěn)定綜合法試驗(yàn)安全系數(shù)為3.96~4.20。對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)的綜合分析得出,兩壩肩中上部高程部位由于對(duì)斷層和蝕變帶采用了混凝土洞塞置換,其變位相對(duì)較小,破壞形態(tài)和破壞范圍相對(duì)較輕,說明混凝土加固洞塞置換起到較好的加固效果。根據(jù)試驗(yàn)顯示的破壞形態(tài)和破壞區(qū)域,建議對(duì)右壩肩下游1245m高程以上的斷層f11和f10做一定范圍的處理,對(duì)左壩肩推力墩以上部分巖體進(jìn)行適當(dāng)?shù)募庸烫幚怼?/p>
錦屏高邊坡穩(wěn)定三維地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)研究
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錦屏高邊坡穩(wěn)定三維地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)研究——在水利工程中,怎樣評(píng)價(jià)壩肩開挖后的高邊坡穩(wěn)定性一直是人們關(guān)注的問題。針對(duì)錦屏一級(jí)水電站拱壩左岸高邊坡,提出一種整體轉(zhuǎn)動(dòng)邊坡模型,模擬邊坡發(fā)生開裂破壞的三維試驗(yàn)方法。轉(zhuǎn)動(dòng)該模型的邊坡角度就可以不斷改變自...
大崗山雙曲拱壩整體穩(wěn)定三維地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)研究
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4.4
針對(duì)大崗山雙曲拱壩的工程地質(zhì)問題,采用三維地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)技術(shù),研究壩體和壩肩從加荷到破壞的整個(gè)過程和機(jī)制。試驗(yàn)過程模擬大壩基礎(chǔ)的不連續(xù)巖體條件、巖體力學(xué)特性和整體雙曲拱壩。試驗(yàn)考慮拱壩上游超載情況,同時(shí)還模擬兩壩肩巖體中軟弱結(jié)構(gòu)面強(qiáng)度弱化的影響,為此研制適合該工程的變溫相似材料及試驗(yàn)?zāi)M新技術(shù),并在一個(gè)模型上進(jìn)行強(qiáng)度儲(chǔ)備與超載相結(jié)合的綜合法試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果給出拱壩在正常蓄水位和降強(qiáng)之后超載作用下的位移場(chǎng),獲得壩體和壩肩的變形及分布特征、內(nèi)部斷層典型測(cè)點(diǎn)的相對(duì)位移,揭示拱壩壩體和壩基失穩(wěn)前后裂縫發(fā)展的全過程及其破壞機(jī)制。得到強(qiáng)度儲(chǔ)備系數(shù)為1.25,超載系數(shù)為4.0~4.5,確定拱壩壩肩壩基整體穩(wěn)定安全度為5.0~5.6。對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)的綜合分析,可以評(píng)價(jià)邊坡的穩(wěn)定性,并針對(duì)壩肩的薄弱環(huán)節(jié)提出加固處理措施建議。
牛頭山雙曲拱壩整體穩(wěn)定三維地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)研究
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4.5
介紹了牛頭山雙曲拱壩三維地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn),包括模型設(shè)計(jì)、模型制作、加荷和量測(cè)等。試驗(yàn)給出了拱壩在正常蓄水位荷載作用下的位移場(chǎng),測(cè)出了壩體、壩肩、斷層出露處以及壩基內(nèi)部斷層各部位的位移,揭示了拱壩壩體和基礎(chǔ)失穩(wěn)前位移和裂縫發(fā)展的全過程及其破壞機(jī)理。對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)的綜合分析,可以評(píng)價(jià)邊坡的穩(wěn)定性,并得到拱壩的整體安全度。
高拱壩壩肩穩(wěn)定三維地質(zhì)力學(xué)模型破壞試驗(yàn)研究
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4.7
拱壩作為一種安全性及經(jīng)濟(jì)性均較優(yōu)的壩型,在世界各地都得到了廣泛的采用。然而拱壩對(duì)地形地質(zhì)條件的要求較其它任何壩型都高,壩肩的穩(wěn)定與否,將直接關(guān)系到工程的正常運(yùn)行和安全性。所以拱壩壩肩穩(wěn)定是拱壩設(shè)計(jì)中需要重點(diǎn)關(guān)注的問題。錦屏一級(jí)水電站壩址具備修建高拱壩的優(yōu)越地形條件,但地質(zhì)構(gòu)造較復(fù)雜,壩肩抗力體內(nèi)部存在斷層、層間擠壓帶、煌斑巖脈x及深部裂縫等不良地質(zhì)構(gòu)造,直接影響到拱壩壩肩的整體穩(wěn)定安全性,需要開展壩肩穩(wěn)定深入研究。本文采用強(qiáng)度儲(chǔ)備與超載相結(jié)合的三維地質(zhì)力學(xué)模型綜合法試驗(yàn)對(duì)錦屏一級(jí)拱壩壩肩的地形、地質(zhì)條件進(jìn)行模擬,研究拱壩壩肩的穩(wěn)定性。通過破壞試驗(yàn)得出了壩體與壩肩變形及分布特征、壩肩破壞形態(tài)和破壞機(jī)理,確定了壩肩綜合試驗(yàn)法穩(wěn)定安全度,并針對(duì)壩肩薄弱環(huán)節(jié)提出了加固處理措施建議。
軟巖隧道圍巖壓力模型試驗(yàn)研究
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4.7
采用相似材料模型試驗(yàn)方法,對(duì)軟巖隧道在以豎直地應(yīng)力為主和水平地應(yīng)力為主兩種情況下圍巖壓力分布規(guī)律進(jìn)行了研究.研究結(jié)果表明,隧道圍巖應(yīng)力升高區(qū)在隧道周圍1倍洞徑之內(nèi),應(yīng)力集中系數(shù)約為1.2~1.5.因圍巖應(yīng)力重分布而出現(xiàn)塑性區(qū),高應(yīng)力向深部轉(zhuǎn)移.隧道施作襯砌后,隨著洞周圍巖應(yīng)力進(jìn)一步釋放,塑性區(qū)繼續(xù)擴(kuò)張,應(yīng)力升高區(qū)也進(jìn)一步向圍巖深部發(fā)展,洞周的應(yīng)力集中現(xiàn)象有所減小.隧道邊墻中部、拱肩、拱頂是比較關(guān)鍵的部位,應(yīng)加強(qiáng)支護(hù).
復(fù)雜地質(zhì)條件下拱壩整體穩(wěn)定三維地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)研究
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針對(duì)某高拱壩壩址區(qū)地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,兩岸壩肩巖體內(nèi)存在斷層、煌斑巖脈、層間擠壓帶、深部裂隙等各類軟弱結(jié)構(gòu)面等工程地質(zhì)問題,本文利用三維地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)技術(shù),采用強(qiáng)度儲(chǔ)備與超載相結(jié)合的綜合法試驗(yàn)方法,研究了壩體和壩肩從加荷到破壞的整個(gè)過程,試驗(yàn)中充分考慮了影響壩肩壩基穩(wěn)定的各種因素,既考慮拱壩上游超載情況,同時(shí)還重點(diǎn)模擬兩壩肩巖體中軟弱結(jié)構(gòu)面強(qiáng)度弱化的影響。通過試驗(yàn)獲得了壩肩壩基的變形及分布特征、失穩(wěn)的破壞形態(tài)和破壞機(jī)理。試驗(yàn)結(jié)果表明:拱壩整體穩(wěn)定安全度約為4.7~4.9,拱壩的基礎(chǔ)處理效果較好,并針對(duì)壩肩的薄弱環(huán)節(jié)提出了加固處理措施建議。
軟弱破碎隧道圍巖開挖面穩(wěn)定性的擬三維模型試驗(yàn)研究
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4.7
在軟弱破碎圍巖中進(jìn)行隧道開挖,往往因巖體應(yīng)力過大或圍巖過分變形而導(dǎo)致開挖面失穩(wěn)破壞,并引發(fā)隧道塌方事故。本文以ⅳ類破碎圍巖為參照對(duì)象,首先將其等效為單一均值地層,隨后利用相似模型材料對(duì)隧道地層進(jìn)行模擬,并在不同加載模式下再現(xiàn)隧道開挖,研究了開挖面的破壞模式及其漸進(jìn)破壞特征。結(jié)果表明,在緩慢加載模式下,開挖面呈穹頂式塌方,而在快速加載模式下,開挖面呈通天型塌方;隧道開挖后的初期,開挖面上部范圍巖體的側(cè)向位移較大,而在后期底部巖體側(cè)向位移迅速增大,并最終形成自下而上的破壞面;隧道開挖后,開挖面前方巖體水平向應(yīng)力增量最大值位于開挖面上部但靠近隧道中線的位置,而豎向應(yīng)力增量最大值則始終位于開挖面輪廓的頂部。
組合式地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)系統(tǒng)及其在分岔隧道工程中的應(yīng)用
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4.4
地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)是根據(jù)一定的相似原理對(duì)特定工程地質(zhì)問題進(jìn)行縮尺研究的一種方法。地質(zhì)模型是客觀物理實(shí)體的再現(xiàn),在滿足相似原理的條件下,能夠真實(shí)反映巖土介質(zhì)的基本力學(xué)變形特性。要進(jìn)行模型試驗(yàn),就必須有相應(yīng)的模型試驗(yàn)裝置。根據(jù)地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)的特點(diǎn),本文研制出一種能實(shí)施同步非均勻加載的組合式地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要由盒式臺(tái)架裝置、變荷加載板和液壓加載控制試驗(yàn)臺(tái)組成,其具有尺寸可調(diào)、加載規(guī)模大、持荷穩(wěn)定的顯著優(yōu)點(diǎn)。應(yīng)用該系統(tǒng)對(duì)一大型分岔隧道工程進(jìn)行了三維地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)研究,有效揭示了分岔隧道圍巖位移場(chǎng)、應(yīng)力場(chǎng)的變化規(guī)律和巖錨支護(hù)效應(yīng)。
基于三維地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)的溪洛渡高拱壩壩肩穩(wěn)定性研究
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4.7
采用三維地質(zhì)力學(xué)模型綜合法試驗(yàn),探討在超載和強(qiáng)降的綜合影響下溪洛渡高拱壩壩肩、壩基的穩(wěn)定安全度;分析大壩及壩基、壩肩的變形分布特征,揭示大壩與壩基的變形過程和破壞機(jī)理。試驗(yàn)表明,在未計(jì)入滲壓及地震荷載工況下,壩肩綜合穩(wěn)定安全系數(shù)為6.3;在超載情況下,壩肩變位不對(duì)稱,壩肩破壞形態(tài)也不對(duì)稱,總體上左岸比右岸破壞較重。在超載后期,受壩基附近層間、層內(nèi)錯(cuò)動(dòng)帶的影響,壩基面徑向變位較大,基礎(chǔ)約束相對(duì)較弱,因此,加強(qiáng)對(duì)壩基的加固處理十分重要。
錦屏高邊坡穩(wěn)定地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)研究
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4.7
針對(duì)錦屏一級(jí)水電站左岸1960m高程以上邊坡的地形地質(zhì)條件,采用地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)的方法,利用超載法進(jìn)行破壞試驗(yàn)研究,定性掌握邊坡變形破壞的全過程,定量分析邊坡的變形和應(yīng)力變化情況;探明了邊坡變形破壞的趨勢(shì),得出了邊坡基本穩(wěn)定的結(jié)論。
小灣拱壩壩肩穩(wěn)定平面地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)研究
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4.4
小灣水電站是瀾滄江中下游河段梯級(jí)開發(fā)的“龍頭”水庫,大壩為292m高的雙曲拱壩,壩址具備修建高拱壩的優(yōu)越地形條件,但地質(zhì)條件較為復(fù)雜。針對(duì)小灣拱壩1210m高程壩肩的地形地質(zhì)條件,對(duì)壩肩未進(jìn)行加固處理方案,采用地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)方法,抓住影響壩肩穩(wěn)定的主要因素,利用超載法進(jìn)行破壞試驗(yàn)研究,分析壩體及壩肩變形分布特征,探討壩肩失穩(wěn)的破壞過程、破壞形態(tài)和破壞機(jī)理,確定壩肩超載穩(wěn)定安全度。
高拱壩壩肩壩基整體穩(wěn)定地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)研究
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4.7
錦屏一級(jí)水電站是雅礱江干流上的重要梯級(jí)電站。工程主要開發(fā)任務(wù)是發(fā)電,同時(shí)還兼有攔沙、防洪、蓄能作用。該工程大壩為混凝土雙曲拱壩,最大壩高305m,為目前世界上最高拱壩。壩址區(qū)地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,兩岸谷坡為近千米的高陡邊坡,兩壩肩巖體內(nèi)存在斷層、煌斑巖脈、層間擠壓帶、深部裂隙等各類軟弱結(jié)構(gòu)面,對(duì)拱壩壩肩壩基穩(wěn)定帶來不利影響。采用三維整體地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)研究方法,研究了錦屏一級(jí)高拱壩壩肩壩基的整體穩(wěn)定性。試驗(yàn)中充分考慮了影響壩肩壩基穩(wěn)定的各種因素,既考慮拱壩上游超載情況,同時(shí)還重點(diǎn)模擬兩壩肩巖體中軟弱結(jié)構(gòu)面強(qiáng)度弱化的影響,為此研制了適合該工程的變溫相似材料及試驗(yàn)?zāi)M新技術(shù),并在一個(gè)模型上進(jìn)行了強(qiáng)度儲(chǔ)備與超載相結(jié)合的綜合法試驗(yàn)。通過試驗(yàn)獲得了壩肩壩基的變形及分布特征、失穩(wěn)的破壞形態(tài)和破壞機(jī)理,確定了拱壩壩肩壩基整體穩(wěn)定安全度為4.7~5.0,評(píng)價(jià)了工程的安全性,并針對(duì)壩肩的薄弱環(huán)節(jié)提出了加固處理措施建議。
高拱壩整體穩(wěn)定地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)研究
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4.5
在保證大壩穩(wěn)定設(shè)計(jì)時(shí),除了數(shù)值模擬方法外,對(duì)高壩還應(yīng)當(dāng)進(jìn)行地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)。本文敘述了地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)的工程意義,列舉了多個(gè)地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)實(shí)例,并對(duì)試驗(yàn)方法及安全系數(shù)做了分析。
江口雙曲拱壩整體穩(wěn)定地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)研究
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江口雙曲拱壩整體穩(wěn)定地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)研究——為了對(duì)江口拱壩基礎(chǔ)處理方案進(jìn)行驗(yàn)證,弄清大壩在正常荷栽作用下的位移場(chǎng),了解拱壩和拱座的整體穩(wěn)定,采用地質(zhì)力學(xué)模型進(jìn)行了試驗(yàn)研究,全面模擬了江口大壩基礎(chǔ)的不連續(xù)巖體條件、巖石力學(xué)性質(zhì)和基礎(chǔ)處理方案,揭...
錦屏高邊坡穩(wěn)定地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)研究
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錦屏高邊坡穩(wěn)定地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)研究——針對(duì)錦屏一級(jí)水電站左岸1960m高程以上邊坡的地形地質(zhì)條件,采用地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)的方法,利用超載法進(jìn)行破壞試驗(yàn)研究,定性掌握邊坡變形破壞的全過程,定量分析邊坡的變形和應(yīng)力變化情況;探明了邊坡變形破壞的趨勢(shì),得...
江口雙曲拱壩整體穩(wěn)定地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)研究
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針對(duì)江口壩區(qū)內(nèi)的多條軟弱夾層以及斷層、裂隙等地質(zhì)構(gòu)造不利條件對(duì)壩體穩(wěn)定的影響,設(shè)計(jì)采取了基礎(chǔ)處理措施.通過地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn),研究江口大壩在進(jìn)行基礎(chǔ)處理后,壩體在設(shè)計(jì)荷載及超載作用下的穩(wěn)定情況,為設(shè)計(jì)提供科學(xué)依據(jù).
地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)在某拱壩穩(wěn)定分析中的應(yīng)用
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4.7
采用三維地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)技術(shù),研究某雙曲拱壩壩基內(nèi)的軟弱夾層和裂隙對(duì)壩體整體穩(wěn)定性的影響,以及在超載情況下的壩體的破壞形式和破壞發(fā)展過程,從而對(duì)大壩的安全性作出了科學(xué)評(píng)價(jià)。
萬家口子雙曲拱壩整體穩(wěn)定地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)研究
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4.8
針對(duì)萬家口子雙曲拱壩的地質(zhì)問題,采用三維地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)技術(shù),全面模擬了大壩基礎(chǔ)的不連續(xù)巖體條件、巖石力學(xué)性質(zhì)、基礎(chǔ)處理和整體雙曲拱壩,研究了基礎(chǔ)對(duì)大壩結(jié)構(gòu)變形和穩(wěn)定的影響,揭示拱壩壩體和壩肩從加荷開始到破壞的整個(gè)進(jìn)程和機(jī)理,從而得出了拱壩的破壞機(jī)理及超載安全能力。
高拱壩整體穩(wěn)定地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)研究
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4.8
隨著經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)盛,水利事業(yè)的發(fā)展,我國大壩、高拱壩數(shù)量大增,大壩老齡化現(xiàn)象也在增加,大壩的安全穩(wěn)定運(yùn)行是一不容忽視的問題。因此,研究大壩的穩(wěn)定及內(nèi)在規(guī)律就具有很強(qiáng)的工程意義和現(xiàn)實(shí)意義。同時(shí)由于工程問題的復(fù)雜性使高拱壩整體穩(wěn)定兼具了挑戰(zhàn)性和前沿性。本文從30年的模型試驗(yàn)出發(fā),對(duì)該問題進(jìn)行了有意義的研究。
復(fù)雜巖基上重力壩壩基穩(wěn)定地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)研究
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4.5
建在復(fù)雜地質(zhì)條件上的重力壩,壩基中往往存在多種軟弱結(jié)構(gòu)面。為了在物理模型試驗(yàn)中考慮軟弱結(jié)構(gòu)面的強(qiáng)度弱化對(duì)壩基穩(wěn)定的影響,采用地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)方法對(duì)武都碾壓混凝土重力壩壩基穩(wěn)定性進(jìn)行研究。試驗(yàn)中采用變溫相似材料模擬壩基中軟弱結(jié)構(gòu)面的力學(xué)參數(shù)及弱化行為,在同一模型上進(jìn)行超載和降強(qiáng)相結(jié)合的綜合試驗(yàn),獲得了壩基失穩(wěn)的破壞過程、變形分布特點(diǎn)及破壞形態(tài),并得到評(píng)價(jià)工程安全性的綜合安全系數(shù),為工程的設(shè)計(jì)與施工提供了科學(xué)依據(jù)。
復(fù)雜巖基上拱壩樞紐的整體地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)研究
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復(fù)雜巖基上拱壩樞紐的整體 地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)研究 拱壩試驗(yàn)研究課題組’ (廣西大學(xué)水利水電研究所) 擒要本文介紹了某大型水電站樞紐重力拱埂整體抗滑穩(wěn)定的地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)研究概況。 對(duì)復(fù)雜巖基上的水電站樞紐地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)方法和試驗(yàn)技術(shù)中的若干同題進(jìn)行探討,包括相似 性要求、模型比尺選擇的原ji6、模擬內(nèi)窖、商窖重低變模模型材料及沿巖石層面晰夾層上的f值, 沿混疆土與基巖的膠結(jié)面f、c值試驗(yàn)研究,模型加載系統(tǒng)廈量測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)等內(nèi)容。最后根據(jù)試 驗(yàn)結(jié)果,分析了拱壩總體位移變化規(guī)律和大壩受基礎(chǔ)在超載條件下穩(wěn)定安全度和破壞機(jī)理,并指 出影響工程安全的薄弱部位。 關(guān)鍵詞地質(zhì)力學(xué)變形位移基礎(chǔ)穩(wěn)定 1概述 由于埂工建設(shè)及科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,越來 越多的水工建筑物需要在具有復(fù)雜地質(zhì)構(gòu)造 的巖基上修建,拱壩建設(shè)亦不例外。在
某水電站順層巖質(zhì)高邊坡穩(wěn)定性地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)研究
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4.3
針對(duì)順層巖質(zhì)高邊坡穩(wěn)定性問題,提出了基于變溫相似材料的降強(qiáng)法與傾斜抬升超載法相結(jié)合的綜合法模型試驗(yàn)方法,推導(dǎo)了邊坡穩(wěn)定的地質(zhì)力學(xué)模型綜合法安全系數(shù)表達(dá)式,并將其應(yīng)用到某典型順層巖質(zhì)邊坡工程實(shí)例中,對(duì)其地質(zhì)缺陷較集中的i5剖面開展綜合法模型試驗(yàn),獲得了邊坡的變形特征和破壞過程,揭示了邊坡破壞模式為滑移-拉裂破壞,確定了邊坡整體穩(wěn)定綜合法安全系數(shù)為ksc=1.526~1.575。
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