建设在深厚覆盖层上的高心墙堆石坝防渗体系通用采用心墙—廊道—防渗墙结构型式,为了进一步缩短工期及节省投资,提出一种新型结构型式,即在坝基面处挖除表层部分覆盖层,浇筑混凝土盖板,在盖板内部设置廊道,以便在坝体填筑的同时进行防渗墙施工。为评价这种新型结构的抗震安全性,依托我国西部某水电工程,采用动力有限元法研究了大坝的动力响应特性。计算结果表明,由于坝基覆盖层的影响,大坝在地震过程中的加速度响应较小,顺河向最大加速度为0.34g,防渗墙与盖板的动应力均在强度允许值范围之内,大坝震后沉陷量约占坝高的0.34%,且坝坡在地震过程中处于稳定状态。因此分析认为该深厚覆盖层上高心墙堆石坝新型结构在该地震波作用下具有足够的抗震安全性,具有一定的应用前景物质组成及土体结构等特征,分为4个岩组,自上而下依次为Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ岩组。在河床覆盖层内设两道混凝土防渗墙,防渗墙厚1.2m,深入基岩1m。混凝土盖板位于覆盖层上半部,本文有公司网站全自动滚圆机采集转载中国知网整理 http://www.gunyuanji.com 高心墙堆石坝新型结构-电动折弯机液压滚圆机滚弧机张家港钢管滚圆机滚弧机其上与心墙相连,最大高度15m,宽155.4m,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,大坝新型结构示意图如图1所示。根据大坝设计剖面图建立三维有限元计算模型,采用8节点六面体单元或者6节点五面体单元进行网格剖分,局部采用4节点四面体单元,并在混凝土与土之间设置接触面,共剖分131547个单元,有限元计算网格见图2。坝体和覆盖层的静力本构模型采用邓肯E-B模型[5,6],计算参数见表1。动力本构模型采用等效线性黏弹性模型,最大动剪切模量Gmax可以表示为:(1)式中:σ0′为平均有效主应力,Pa为大气压,Gmax、σ0′、Pa采用同一量纲;km为系数,m1为指数,由试验测定,具体见表1。通过试验测得的动剪切模量比Gd/Gdmax与动剪应变γ,以及动阻尼比λ与动剪应变γ的关系见表2。坝体永久变形计算模型采用沈珠江计算模型[7],具体参数见表3。计算中混凝土盖板与防渗墙均采用线弹性模型,密度取2.40g/cm3,弹性模量为30GPa,泊松比为0.18。图1大坝新型结构示意图Fi。高心墙堆石坝新型结构-电动折弯机液压滚圆机滚弧机张家港钢管滚圆机滚弧机本文有公司网站全自动滚圆机采集转载中国知网整理 http://www.gunyuanji.com
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