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文档格式:PDF | 页数:5 | 浏览次数:267 | 上传日期:2013-10-15 14:51:57 | 文档星级:
第 !" 卷第 # 期&’()!" *’)#! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !水 利 水 电 科 技 进 展!$$" 年 %$ 月?0;) !$$"+,-./012 3/ 4031/01 ./, 5106/’(’7!8 ’9 :.;1< =12’><012基金项目 : 国家自 然科学基金资助项目 (#$@AB$$#)作者简介: 董玉文 (%BAC—),男,甘肃武威人,讲师,博士研究生,从事水工结构研究。 DEF.3(: ,’/78>G1/AC$!H8.6’’) 0’F) 0/高拱坝稳定安全度研究综述董玉文,任青文(河海大学土木工程学院,江苏 南京!%$$BI)摘要: 针对我国西部兴起的高拱坝建设热潮, 对目 前高拱坝稳定安全度的分析方法进行了 总结, 主要方法有柔度系 数法、安全系 数法、 可靠度方法和模型试验法。 总结了 拱坝的失效模式和失稳判据; 对工程中最常用 的安全系 数法, 系 统阐述了 计算安全度的数值方法和最新进展; 得出 拱坝安全度控制标准由局部安全度向整体安全度转变、安全度分析方法由确定性方法向不确定性方法发展的结论, 另 外常规的拱坝稳定数值分析方法如刚体极限平衡法和有限元法得到不断完善, 新型数值方法在拱坝稳定分析中也有很好的应用 前景。关键词: 高拱坝; 稳定安全度; 安全系 数; 综述中图分类号: 5&"C!JC文献标识码: +文章编号:%$$"!A"CA (!$$")$#!$$AI!$#!"#$"% &’ ()*"+, -"./"" *&/ (+)0$1$+, &* 2$.2 )/32 -)4(55K?*L M>EG1/, =D* N3/7EG1/ ( !"##$%$ "&!’(’# )*%’*$$+’*%, ,"-.’/*’($+0’12, 3.*4’*% !%$$BI, !-’*.)60(+/)3+: +3F3/7 .; ;61 1O;1/23-1 0’/2;<>0;3’/ ’9 .<06 ,.F2 3/ G12; P63/., . <1-31G G.2 F.,1 ’/ 2’F1 F1;6’,2 0><<1/;(8 >21, 9’<2.91;8 ,17<11 ./.(8232 ’9 .<06 ,.F2, ;61 F1;6’,2 3/0(>,3/7 ;61 9(1O3Q3(3;8 0’1993031/; F1;6’,, ;61 2.91;8 9.0;’< F1;6’,, ;61<1(3.Q3(3;8 ./.(8232 F1;6’,, ./, ;61 F’,1( ;12; F1;6’,) 561 9.3(><1 F’,12 ./, 3/2;.Q3(3;8 0<3;1<3. 9’< .<06 ,.F2 G1<1 .(2’2>FF.<3R1,) + 282;1F.;30 ./.(8232 ’9 ;61 />F1<30.( F1;6’,2 .2 G1(( .2 ;613< <101/; ,1-1(’SF1/; 9’< 2.91;8 ,17<11 0.(0>(.;3’/ 26’G2;6.; ;61 0’/;<’( 2;./,.<, ’9 ;61 2.91;8 ,17<11 32 Q13/7 06./71, 9<’F ;61 (’0.( 2.91;8 ,17<11 ;’ ;61 7(’Q.( 2.91;8 ,17<11, ./, ;6.;,1;1<F3/32;30 F1;6’, 9’< 2.91;8 9.0;’< ./.(8232 32 Q13/7 ,1-1(’S1, ;’ >/01<;.3/;8 ’/1) T/ .,,3;3’/, ;61 0’/-1/;3’/.( F1;6’,2 9’</>F1<30.( ./.(8232 ’9 .<06 ,.F 2;.Q3(3;8, 2>06 .2 <373, Q’,8 (3F3; 1U>3(3Q<3>F F1;6’, ./, VDW, .<1 2>001223-1(8 ,1-1(’S1,, ./,/1G />F1<30.( F1;6’,2 .<1 ’9 G3,1 20’S1 ’9 .SS(30.;3’/ 3/ .<06 ,.F 2;.Q3(3;8 ./.(8232)7", %&/-(: 6376 .<06 ,.F; 2.91;8 ,17<11 9’< 2;.Q3(3;8; 2.91;8 9.0;’<; <1-31G拱坝是一种重要的坝型, 以其材料强度发挥充分、承载能力大、 体积小、 泄洪布置方便、 潜在安全度高及抗震性能好等优点而受到国内外坝工界的青睐。随着国家西部大开发战略的逐步实施以及国家电力能源结构的调整,我国西部 (特别是西南地区)涌现出一大批已建和待建的高拱坝, 如已建成的二滩拱坝(高 !C$F),在建的澜沧江小湾拱坝 (高 !B!F),拟建中的黄河拉西瓦拱坝 (高 !#$F)、金沙江溪洛渡拱坝 (高!AI F)及雅砻江锦屏一级拱坝 (高 @$# F)。 这些工程地质条件和地质构造相当复杂, 如非均质、 不连续结构面、软弱夹层、断层、裂隙及层间错动带、岩体渗流、地震烈度高等,一旦失事,不但严重影响工农业生产,而且会使人民生命财产遭受极大损失。 因此,复杂地基上高拱坝在高水压、温度荷载、 地震荷载等作用下能否保持稳定,其潜在安全度究竟有多高是值得认真研究的问题。 本文阐述和总结了高拱坝稳定性评价的关键指标— — —安全度的分析理论和方法,并介绍了高拱坝安全度研究的最新进展。8拱坝安全度的分析方法大坝的安全度可定义为大坝实际设计状态到破坏状态之间的最小 “距离”[%]。 目 前, 拱坝安全度的分析方法主要有柔度系数法、安全系数法、可靠度方法和模型试验法。898柔度系数法瑞士著名坝工专家 X’FQ.<,3 最早提出拱坝柔度系数 ! 的概念并认为对相同的坝高, ! 越。 坝越安全。 此后许多坝工专家对此进行了研究, 并总结出一条用来区分拱坝是否能够安全运行的分界线,称之为 X’FQ.<,3 破损曲线。 对于这条破损曲线的形?IA?水利水电科技进展, !$$", !" ( #)5$#: $!#!I@AI"@@#)67.’#: 48H --9 : $;9 : <*-11=: >>??@ : --9 : $;9 : <*

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