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锦屏一级水电站库区谷幅时变特征及因素

发布时间:2021-01-19 13:52
  锦屏一级水电站为世界最高的双曲拱坝,为了保证坝体的安全运行,以库区谷幅伸缩变形为研究对象,分别分析谷幅在前期开挖阶段、初期蓄水阶段和长期蓄水阶段的伸缩变形特征以及主要影响因素。研究结果表明:在前期开挖阶段,谷幅处于收缩变形加速期,变形速率在每月-0.65mm左右,变形量达到40mm;初期蓄水阶段,谷幅的收缩变形速率在每月-0.5 mm左右,变形速率有减小的趋势;长期蓄水阶段,库区蓄水水位在1 880m-1 800m-1 880m之间循环了4个周期,从前2个周期可以看出库区谷幅的伸缩变形与水位的变化表现出一定的滞后特征;随着蓄水时间的增长,谷幅逐渐只产生微量的收缩-拉伸变形。分析谷幅变形的主要影响因素可以发现,在前期开挖阶段谷幅变形主要由开挖后的卸荷回弹造成,后期蓄水阶段谷幅伸缩变形主要由左岸坡体的结构变形所产生。 

【文章来源】:南水北调与水利科技(中英文). 2020,18(04)北大核心

【文章页数】:9 页

【文章目录】:
1 工程概况
    1.1 工程地质条件
    1.2 谷幅测线
    1.3 库区蓄水
2 蓄水前后谷幅变形监测分析
    2.1 前期开挖阶段谷幅变形分析
    2.2 初期蓄水谷幅变形分析
    2.3 长期蓄水谷幅变形分析
    2.4 蓄水前后谷幅空间特征分析
3 谷幅收缩变形机理初探
    3.1 变形主控因素分析
        3.1.1 坡体表观变形特征
        3.1.2 谷幅测线洞室变形特征
        3.1.3 变形迹象分析
    3.2 变形机理初探
4 结论


【参考文献】:
期刊论文
[1]高混凝土坝蓄水河谷-库坝变形规律[J]. 武明鑫,江汇,张楚汉.  水力发电学报. 2019(08)
[2]白鹤滩拱坝谷幅变形预测及不同计算方法变形机制研究[J]. 钟大宁,刘耀儒,杨强,徐建荣,何明杰,张伟狄.  岩土工程学报. 2019(08)
[3]溪洛渡水电站谷幅变形成因与形成条件[J]. 周志芳,李鸣威,庄超,郭巧娜.  河海大学学报(自然科学版). 2018(06)
[4]谷幅收缩对高拱坝变形及应力状态的影响[J]. 高克静,赵文光,王仁坤,张建海.  科学技术与工程. 2018(16)
[5]谷幅收缩变形对溪洛渡拱坝的安全影响分析[J]. 杨学超,高克静,赵文光,王仁坤,张建海.  水利与建筑工程学报. 2018(01)
[6]谷幅收缩变形对拱坝应力状态影响分析[J]. 刘有志,相建方,樊启祥,李金桃,马晓芳.  水电能源科学. 2017(02)
[7]溪洛渡高拱坝蓄水期谷幅变形特性与影响因素分析[J]. 梁国贺,胡昱,樊启祥,李庆斌.  水力发电学报. 2016(09)
[8]三峡库区白家包阶跃型滑坡动态变形特征与机理[J]. 卢书强,张国栋,易庆林,易武,黄海峰.  南水北调与水利科技. 2016(03)
[9]高拱坝谷幅变形机制及非饱和裂隙岩体有效应力原理研究[J]. 杨强,潘元炜,程立,刘耀儒,周钟,薛利军.  岩石力学与工程学报. 2015(11)
[10]蓄水期边坡及地基变形对高拱坝的影响[J]. 杨强,潘元炜,程立,刘耀儒.  岩石力学与工程学报. 2015(S2)

博士论文
[1]锦屏一级水电站左岸边坡大规模开挖的地质—力学响应研究[D]. 刘明.成都理工大学 2014

硕士论文
[1]锦屏一级水电站坝址区左岸高边坡稳定性分析及失稳破坏预警研究[D]. 张登项.成都理工大学 2008



本文编号:2987112

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