中文名 | 混凝土壩 | 外文名 | Concrete Dam |
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混凝土壩的主要優(yōu)點(diǎn)是:①可以通過壩身泄水或取水,省去專設(shè)的泄水和取水建筑物。②施工導(dǎo)流和施工度汛比較容易。③樞紐布置較土石壩緊湊,便于運(yùn)用和管理。④當(dāng)遇偶然事故時(shí),即使非溢流壩頂漫流,也不一定失事,安全性較好。其主要缺點(diǎn)是:①對(duì)地基要求比土石壩高?;炷翂瓮ǔ=ㄔ诘刭|(zhì)條件較好的巖基上,其中混凝土拱壩對(duì)壩基和兩岸岸坡巖體強(qiáng)度、剛度、整體性的要求更高,同時(shí)要求河谷狹窄對(duì)稱,以充分發(fā)揮拱的作用(當(dāng)壩高較低時(shí),通過采取必要的結(jié)構(gòu)和工程措施,也可在土基上修建混凝土壩,但技術(shù)比較復(fù)雜)。②混凝土壩施工中需要溫控設(shè)施,甚至在炎熱氣候情況下不能澆筑混凝土。③利用當(dāng)?shù)夭牧陷^土石壩少。
混凝土壩的安全可靠性計(jì)算主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面:①壩體沿壩基面、兩岸岸坡壩座或沿巖體中軟弱構(gòu)造面的滑動(dòng)穩(wěn)定有足夠的可靠度。②壩體各部分的強(qiáng)度有足夠的保證。
混凝土壩在19世紀(jì)后期才開始出現(xiàn),并得到迅速發(fā)展。1936年,美國建成壩高221.4m、體積336萬m3的胡佛(Hoover)壩,是現(xiàn)代混凝土壩建成的典型代表,其主要標(biāo)志是:①建立了較實(shí)用的壩體應(yīng)力分析法。②采用較合理的壩體構(gòu)造。③提出了較完整的施工方法和采用了相應(yīng)的施工設(shè)備。④制定了較完善的控制混凝土開裂措施。⑤用安全系數(shù) 來協(xié)調(diào)安全與經(jīng)濟(jì)的關(guān)系等。全世界已建的壩高在百米以上的大壩中,大部分是混凝土壩。20世紀(jì)60年代以后,由于施工技術(shù)和機(jī)械化有所提高,土石壩的建設(shè)技術(shù)得到了發(fā)展,混凝土壩的比重有所下降。但隨著混凝土壩設(shè)計(jì)理念的不斷創(chuàng)新,特別是碾壓混泥土筑壩技術(shù)的發(fā)展,混凝土壩建設(shè)將開創(chuàng)更廣闊的前景。
混凝土壩按結(jié)構(gòu)特點(diǎn)可分為重力壩、大頭壩和拱壩;按施工特點(diǎn)可分為常態(tài)混凝土壩、碾壓混凝土壩和裝配式混凝土壩;按是否通過壩頂溢流可分為非溢流混凝土壩和溢流混凝土壩?;炷翂涡顾绞匠龎雾斠缌魍?,還可在壩身中部設(shè)泄水孔(中孔)以便洪水來臨前快速預(yù)泄,或在壩身底部設(shè)泄水孔(底孔)用以降低庫水位或進(jìn)行沖砂。
看設(shè)計(jì)圖紙呢,如果是正規(guī)水利設(shè)計(jì)院出的設(shè)計(jì)圖紙,相應(yīng)部位還會(huì)附帶有混凝土澆筑、鋼筋、模板等工程量呢,因?yàn)榇髩涡螤罟之?,特別是水輪機(jī)部位或進(jìn)入水口的蝸殼,不是一般人可以計(jì)算出來的。
20MM的施工縫的工程量是不用扣除的,定額已綜合了它的砼用量及其它費(fèi)用。
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拱壩要求地基巖石堅(jiān)固完整,質(zhì)地均勻,有足夠的強(qiáng)度、不透水性和耐久性,沒有不利的斷裂構(gòu)造和軟弱夾層。特別是壩肩巖體,在拱端力系和繞壩滲流等作用下要能保持穩(wěn)定,不產(chǎn)生過大的變形。拱壩地基一般需做工程處理。通常對(duì)壩基和壩肩做帷幕灌漿、固結(jié)灌漿,設(shè)置排水孔幕。如有斷層破碎帶或軟弱夾層等地質(zhì)構(gòu)造,需做加固處理。
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Lesson 13 concrete gravity dam on rock foundations 巖基上的混 凝土重力壩 The designer of any dam must make basic assumptions regarding site conditions and their effects on the proposed structure. 設(shè)計(jì)人員在設(shè)計(jì)任何壩時(shí), 都必須對(duì)有關(guān)壩址的情況及其對(duì)結(jié) 構(gòu)物的影響做出一些基本假定。 Site investigations provide the engineer with much of the information to evaluate these assumptions, the bases for safe dam design. 壩址的查勘為工程師擬定這些假定提供了許多資 料。這些假定是安全設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)
【學(xué)員問題】碾壓混凝土壩的構(gòu)筑型式有哪些?
【解答】1.外包常態(tài)混凝土碾壓混凝土壩(金包銀)
壩體內(nèi)部用干貧性碾壓混凝土填筑,上、下游和壩基面用2~3m厚的常態(tài)混凝土,形成一種包裹剖面型式,俗稱金包銀。
壩體按常規(guī)分橫縫,采用切縫技術(shù)成縫,縫內(nèi)止水和排水系統(tǒng)與常態(tài)混凝土壩相同,并放在常態(tài)混凝土層內(nèi)
2.富膠凝材料碾壓混凝土壩
將礦渣或粉煤灰作為摻合料,加入到混凝土中,拌合成高膠凝材料的無坍落度混凝土,其膠凝材料約為150~230kg/m3,粉煤灰摻用量占60~70%
特點(diǎn):具有強(qiáng)度高、凝聚力強(qiáng)、抗?jié)B性好
3.低膠凝材料干貧混凝土碾壓壩
特點(diǎn):造價(jià)低,混凝土方量較大,施工速度快,滲漏較嚴(yán)重,抗凍性能差
4.采用專門防滲設(shè)施的全斷面碾壓混凝土壩
上游面采用專門的人工防滲材料或高膠凝材料
克服了滲漏嚴(yán)重和抗凍性差的缺點(diǎn),又能快速施工,加快施工進(jìn)度,目前各國應(yīng)用的較多
溫泉堡碾壓混凝土拱壩貼復(fù)合土工膜防滲
以上內(nèi)容均根據(jù)學(xué)員實(shí)際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請(qǐng)及時(shí)溝通、指正。
序
前言
第1篇 混凝土壩設(shè)計(jì)方法現(xiàn)代化與安全系數(shù)設(shè)置
當(dāng)前混凝土壩建設(shè)中的幾個(gè)問題
混凝土壩安全評(píng)估的有限元全程仿真與強(qiáng)度遞減法
混凝土壩計(jì)算技術(shù)與安全評(píng)估展望
論混凝土壩安全系數(shù)的設(shè)置
關(guān)于可靠度理論應(yīng)用于混凝土壩設(shè)計(jì)的問題
論混凝土壩抗裂安全系數(shù)
DL 5108-1999《混凝土重力壩設(shè)計(jì)規(guī)范》中幾個(gè)問題的商榷
我國混凝土壩壩型的回顧與展望
第2篇 混凝土壩溫度應(yīng)力與“無壩不裂”歷史的結(jié)束
全面溫控、長期保溫,結(jié)束“無壩不裂”歷史
加強(qiáng)混凝土壩面保護(hù),盡快結(jié)束“無壩不裂”的歷史
混凝土壩溫度控制與防止裂縫的現(xiàn)狀與展望——從“無壩不裂”到“無裂縫壩”的跨越
關(guān)于混凝土壩基礎(chǔ)混凝土允許溫差的兩個(gè)原理
混凝土壩的復(fù)合式永久保溫防滲板
通倉澆筑常態(tài)混凝土和碾壓混凝土重力壩的劈頭裂縫和底孔超冷問題
重力壩橫縫止水至壩面距離對(duì)防止壩面劈頭裂縫的影響
混凝土壩施工期壩塊越冬溫度應(yīng)力及表面保溫計(jì)算方法
重力壩運(yùn)行期年變化溫度場(chǎng)引起的應(yīng)力
重力壩運(yùn)行期縱縫開度的變化
地基上混凝土梁的溫度應(yīng)力
水工鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的溫度應(yīng)力及其控制
水閘溫度應(yīng)力
混凝土壩高塊澆筑質(zhì)疑
第3篇 高拱壩設(shè)計(jì)與研究
建設(shè)高質(zhì)量永不裂縫拱壩的可行性及實(shí)現(xiàn)策略
混凝土拱壩運(yùn)行期裂縫與永久保溫
拱壩的有限元等效應(yīng)力及復(fù)雜應(yīng)力下的強(qiáng)度儲(chǔ)備
拱壩應(yīng)力控制標(biāo)準(zhǔn)研究
論特高混凝土拱壩的抗壓安全系數(shù)
水位變化條件下的拱壩溫度荷載
寒冷地區(qū)有保溫層拱壩的溫度荷載
關(guān)于拱壩接縫灌漿時(shí)間的探討
混凝土拱壩的應(yīng)力水平系數(shù)與安全水平系數(shù)
提高拱壩混凝土強(qiáng)度等級(jí)的探討
中國拱壩建設(shè)的成就
國際拱壩學(xué)術(shù)討論會(huì)專題綜述
Temperature Control and Design of Joints for RCC Arch Dams
Shape Optimization of Arch Dams for Static and Dynamic Loads
Optimum Central Angle of Arch Dam
第4篇 混凝土壩安全監(jiān)控
提高混凝土壩安全監(jiān)控水平的新途徑——數(shù)字監(jiān)控
混凝土壩的數(shù)字監(jiān)控
混凝土高壩施工期溫度與應(yīng)力控制決策支持系統(tǒng)
混凝土壩運(yùn)行期安全評(píng)估與全壩全過程有限元仿真分析
第5篇 混凝土的力學(xué)與熱學(xué)性能
混凝土的半熟齡期——改善混凝土抗裂能力的新途徑
論壩工混凝土標(biāo)號(hào)與強(qiáng)度等級(jí)
混凝土絕熱溫升的新計(jì)算模型與反分析
第6篇 混凝土結(jié)構(gòu)的水管冷卻與加溫
小溫差早冷卻緩慢冷卻是混凝土壩水管冷卻的新方向
混凝土壩水管冷卻自生溫度徐變應(yīng)力的數(shù)值分析
混凝土壩后期水管冷卻的規(guī)劃
利用塑料水管易于加密以強(qiáng)化混凝土冷卻
混凝土壩水管冷卻仿真計(jì)算的復(fù)合算法
考慮外界溫度影響的水管冷卻等效熱傳導(dǎo)方程
聚乙烯冷卻水管的等效間距
高溫季節(jié)進(jìn)行壩體二期水管冷卻時(shí)的表面保溫
加熱下部混凝土以防止上部混凝土結(jié)構(gòu)裂縫的探索
第7篇 微膨脹混凝土筑壩技術(shù)
論微膨脹混凝土筑壩技術(shù)
應(yīng)用氧化鎂混凝土筑壩的兩種指導(dǎo)思想和兩種實(shí)踐結(jié)果
微膨脹混凝土自生體積變形的增量型計(jì)算模型
微膨脹混凝土自生體積變形的計(jì)算模型和試驗(yàn)方法
第8篇 重力壩加高
解決重力壩加高溫度應(yīng)力問題的新思路與新技術(shù)
重力壩加高中減少結(jié)合面開裂研究
重力壩加高工程全年施工可行性研究
第9篇 抗地震、有限元、混凝土高壩全過程仿真分析
混凝土壩耐強(qiáng)烈地震而不垮的機(jī)理
1999年臺(tái)灣“9·21”集集大地震中的水利水電工程
強(qiáng)地震區(qū)高拱壩抗震配筋與橫縫溫度變形問題
有限厚度帶鍵槽接縫單元及接縫對(duì)混凝土壩應(yīng)力的影響
混凝土高壩全過程仿真分析
第10篇 滲流場(chǎng)、裂縫漏水對(duì)溫度場(chǎng)的影響
滲流場(chǎng)分析的夾層代孔列法
滲流場(chǎng)中排水孔直徑、間距及深度對(duì)排水效果的影響
非均質(zhì)各向異性體溫度場(chǎng)的有限元解及裂縫漏水對(duì)溫度場(chǎng)的影響
第11篇 綜合研究
水工混凝土溫度應(yīng)力與溫度控制的研究與實(shí)踐——為紀(jì)念中國水利水電科學(xué)研究院建院50周年而作
混凝土壩設(shè)計(jì)理論、體形優(yōu)化及數(shù)字監(jiān)控的研究——為紀(jì)念中國水利水電科學(xué)研究院建院50周年而作
關(guān)于我國退田還湖和封山植樹問題的一些思考
我國應(yīng)大力加強(qiáng)應(yīng)用研究
附勤于工作勤于學(xué)習(xí)勤于思考的人——記朱伯芳院士
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