流清河水库浆砌石拱坝应力反馈分析

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1、水利水电技术年第!期流清亏可水库菜侧勿汤苏拱坝应刀上气么夕析馈刘建生苏跃安学军∀山东省水利科学研究院#【,,摘要】结合流清河水库工程实践通过拱梁分载法计算坝体的应力并与现场观测的应力进行比较、分析,得出了浆砌石拱坝强度设计极限状态中的分项系数之一应力仿真性修正系数,为浆砌石拱坝强度设计和安全评估提供了应力及理论根据∃【关镇词】拱梁分载法极限状态设计法应力仿真性修正系欺,,浆砌石双曲拱坝坝高∋!(其几何参数见表前言∃拱坝拱冠剖面如附图所示∃坝体所用石料规,)∗+(+/我国拱坝设计规范规定拱坝的静力分析格为又),(又∀−∗.∗∗#(的花岗岩料

2、∃用拱梁分载法计算浆石∃石料抗压强度标准值为!&∃013,是以拱梁分载法为基础2抗拉强∃,∃,,&0123%45砌石拱坝应力其真实性怎样象荷载的变异性度标准值弹性模量平均值为,∃,,,,6,3%∋%)基础条件的不定性计算模型的相似性坝体12密度为78(泊松比,一−&线∃∃∋5∗一∋℃一‘材料的时间效应及大坝运行基准期的差异等因膨胀系数坝体浆砌石胶结材料,,为水泥砂浆水平砌缝和竖向砌缝平均宽度素影响如何浆砌石拱坝极限状态设计法中分,∃,,&9(浆砌石里含水泥砂浆∗:左右水泥砂浆项系数如何针对这些问题结合流清河水库∃,∃3,抗压强度标准值∗412弹性

3、模量平均值浆砌石拱坝的建设在大坝三个高程上埋设安,∃∃,;∗123泊松比。%坝体内的三级配混凝装了应变监测仪器并观测整理了施工期和运∃行期的应力∃该坝建成后再用拱梁分载法计算土防渗墙厚度随坝高而变混凝土设计强度等∃∃∃,3了各种荷载下的应力∃经比较分析得出了该浆级为/%∗弹性模量平均值为!56少12该,坝施工时在坝高%∗一∗(段按半无限平面理砌石拱坝的应力仿真性修正系数取得了浆砌−∃5石拱坝极限状态设计法研究中的部分成果∃论测得浆砌石坝体变形模量平均值为!),∃)∃6,123弹性模量平均值为∋−;∗123反%坝体的本构关系馈计算坝体砌缝应

4、力集中系数为)∃)−,泊松比∃,∗%<流清河水库位于山东省青岛市唠山区内∃为平面应力状态下坝体的本构关系为>>。6#工程于&%年开工,!年月竣工∃库坝为=>?≅「Α〕=?∀,∃毒性也降低了产品的成本防工程、民用建筑等伸缩缝堵漏工程上,并取∃%∃单液注浆,施工方便∃特别适用于活缝得了良好的效果,今后随着被人们的广泛使用的防水处理∃既可注浆施工,又可嵌缝,涂刷会发挥更大的作用∃防水∃目,、∀资#前黑色聚氨酷浆材已应用在水电人任编辑张绪平表流清河拱坝几何参数,高程截面厚度∀(#中心角∀#圆弧半径∀(#圆心距备注∀(#浆砌石混凝土总厚左半右半全

5、角内外中心∀(#∗∃∗∃−∗∋∃&−−)!!))∋∋∃)−)!∃!∗)−∃∗∃&−∗∃&−−∃−&)!∋)∗∃∋)Β·))∃)−&%−∃∗&∃∗∃∗∗!∃∗−)&∗%∗∗∗∋∃∗)∗∃∋埋设应变计层−∃∗!∗∃−∗∃−−6∋&!−∃∗−!∃&−!∃−∗−∃∗∃∗%∗∗∃∗−%&)∃−&∃−∋∃∗%∃!埋设应变计层−∃∗∃−%∃−∗%。∗−%−%∗!∋∗−∃∗−∃−∗∗∃%∃−∗%∃−−∗∗)&∗∃%。%∗∃∗埋设应变计层!−∃∗∗∃−%。−)∗−∗

6、−∗∗∗%∋∃%)∃%)%∃%∃%∋&−∃∗&−∋∃∗)∃∋−%−&∋∃&)∗∃)%)∃−&&%。∗%∃∗∃∋)∃∋−%−&∋∃&)∗∃)%)∃−∗式ΧΑ卜中弋>司应力增量列阵—)坝体的应力分析ΧΑΔ刚度矩阵—,=>

7、集水位坝高和气温等资料其中!∗年%∃∃ΛΜ∋!∋−)&)ϑ月到!%%月在库水位%−∗.)∋ϑ(年)&)∋!∋−ϑ时段有完整的观测数据∃整理计算得出这时段一Κ,,ϑ∗%∋)∋」的应变过程及其状态按坝体的本构关系计∃。&乐算出这时段的应力,校核洪水位甲该坝设计时曾用拱冠梁法多拱多梁法进正常,水位,。△)&−∗行过应力计算大坝建成后又用这些方法进行过校核∃其中为了与原型观测应力比较,特选择!年%月份库水位5)∃,(和!%年&月份库水位)%∃ϑ(两个时段的荷载情况进行再计算∃计算采用武汉水利电力大学水工系的∃混提土防

8、渗层多拱多梁法程序其计算工作也由该校教师承担∃在这两种情况下,各部位上的应力值采用多拱梁法的计算值与观测实测

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