›› 2010, Vol. 31 ›› Issue (S1): 41-47.

• 基础理论与实验研究 • 上一篇    下一篇

深厚覆盖层上高土石坝极限抗震能力分析

赵剑明,温彦锋,刘小生,陈 宁,常亚屏,刘启旺,王 宏   

  1. 中国水利水电科学研究院,北京 100048
  • 收稿日期:2010-04-18 出版日期:2010-08-10 发布日期:2010-09-09
  • 作者简介:赵剑明,男,1970年生,教授级高工,主要从事土工抗震研究。
  • 基金资助:

    国家自然科学基金委员会和二滩公司雅砻江联合基金项目(No. 50639060)和“十一五”国家科技支撑计划重点项目(No. 2009BAK56B02)。

Study of maximum aseismic capability of high earth-rock dam on deep riverbed alluviums

ZHAO Jian-ming,WEN Yan-feng,LIU Xiao-sheng,CHEN Ning,CHANG Ya-ping,LIU Qi-wang,WANG Hong   

  1. China Institute of Water Resources and Hydropower Research, Beijing 100048, China
  • Received:2010-04-18 Online:2010-08-10 Published:2010-09-09

摘要:

针对强震区深厚覆盖层上高土石坝的特点,在三维真非线性有效应力地震反应分析基础上,提出了一套深厚覆盖层上高土石坝极限抗震能力的研究方法。从稳定、变形、防渗体安全等方面,对建在深厚覆盖层上的长河坝高心墙堆石坝的极限抗震能力进行了研究和分析。根据坝坡稳定性、地震残余变形、液化可能性、单元抗震安全性、防渗心墙及坝基防渗墙安全等多角度的评价结果,初步认为,长河坝的极限抗震能力为0.50~0.55 g。

关键词: 高土石坝, 极限抗震能力, 深厚覆盖层, 坝坡稳定性, 地震残余变形

Abstract:

Based on the developed 3D authentic nonlinear effective stress dynamic analysis method of high earth-rock dam, the analysis method to evaluate the maximum aseismic capability of high earth core rockfill dam is proposed considering the characteristics of high earth–rock dam on deep riverbed alluviums located in the strong earthquake area. The maximum aseismic capability is studied and evaluated by focusing the emphasis on the stability, deformation and safety of the impervious core and impervious wall in riverbed alluviums which should be the decisive factors on the aseismic safety of high earth–rock dam on deep riverbed alluviums. The proposed method has been successfully applied to the maximum aseismic capability evaluation of Changheba high earth core rock-fill dam with several evaluation standards discussed. Based on the comprehensive study results including dam slope dynamic stability, earthquake-induced permanent deformation, liquefaction potential, element aseismic safety and aseismic safety of the impervious core and impervious wall, the maximum aseismic capability of Changheba high earth core rockfill dam is evaluated as about 0.50-0.55 g.

Key words: high earth-rock dam, maximum aseismic capability, deep riverbed alluvium, dynamic stability of dam slope, earthquake-induced permanent deformation

中图分类号: 

  • TV 641.1
[1] 余挺, 邵磊. 含软弱土层的深厚河床覆盖层坝基动力特性研究[J]. 岩土力学, 2020, 41(1): 267-277.
[2] 周雄雄, 迟世春, 贾宇峰, 谢芸菲, . 高土石坝填筑过程的精细化模拟方法[J]. 岩土力学, 2018, 39(S2): 443-450.
[3] 周 成 ,陈生水 ,何建村 ,何 宁 ,吴 艳 ,张桂荣 . 考虑土石料颗粒破碎和密度变化的次塑性本构模型建模方法[J]. , 2013, 34(S2): 18-21.
[4] 熊 堃 ,翁永红 ,胡中平 ,曹去修 , . 乌东德高拱坝极限抗震能力研究[J]. , 2013, 34(S2): 325-331.
[5] 潘 迎 ,何蕴龙 ,周小溪 ,曹学兴 . 河谷地形对深覆盖层中防渗墙应力变形影响分析[J]. , 2013, 34(7): 2023-2030.
[6] 杨昕光,迟世春. 土石坝坡抗震极限分析上限法[J]. , 2013, 34(3): 721-726.
[7] 李建军,邵生俊,杨扶银,杨春鸣. 防渗墙粗粒土槽孔泥皮的抗渗性试验研究[J]. , 2012, 33(4): 1087-1093.
[8] 邹德高 ,周 扬 ,孔宪京 ,徐 斌 ,毛雯娟. 高土石坝加速度响应的三维有限元研究[J]. , 2011, 32(S1): 656-0661.
[9] 石修松,程展林,左永振,胡胜刚. 坝基深厚覆盖层密度辨识方法[J]. , 2011, 32(7): 2073-2078.
[10] 邹德高,徐 斌,孔宪京. 瑞利阻尼系数确定方法对高土石坝地震反应的影响研究[J]. , 2011, 32(3): 797-803.
[11] 邵 磊 ,迟世春 ,李红军 ,温 州. 高心墙堆石坝极限抗震能力初探[J]. , 2011, 32(12): 3827-3832.
[12] 王丽艳 ,陈香香 ,刘汉龙. 液化地基中沉箱码头墙体地震残余变形的有效动应力研究[J]. , 2011, 32(11): 3361-3367.
[13] 谢兴华,王国庆. 深厚覆盖层坝基防渗墙深度研究[J]. , 2009, 30(9): 2708-2712.
[14] 徐 晗,汪明元,程展林,饶锡保. 深厚覆盖层300 m级超高土质心墙坝应力变形特征[J]. , 2008, 29(S1): 64-68.
[15] 白 勇 ,柴军瑞 ,曹境英 ,张胜利 . 深厚覆盖层地基渗流场数值分析[J]. , 2008, 29(S1): 90-94.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] 吴昌瑜,张 伟,李思慎,朱国胜. 减压井机械淤堵机制与防治方法试验研究[J]. , 2009, 30(10): 3181 -3187 .
[2] 和法国,谌文武,韩文峰,张景科. 高分子材料SH固沙性能与微结构相关性研究[J]. , 2009, 30(12): 3803 -3807 .
[3] 雷永生. 西安地铁二号线下穿城墙及钟楼保护措施研究[J]. , 2010, 31(1): 223 -228 .
[4] 尚守平,岁小溪,周志锦,刘方成,熊 伟. 橡胶颗粒-砂混合物动剪切模量的试验研究[J]. , 2010, 31(2): 377 -381 .
[5] 肖 忠,王元战,及春宁,黄泰坤,单 旭. 波浪作用下加固软基上大圆筒结构稳定性分析[J]. , 2010, 31(8): 2648 -2654 .
[6] 柴 波,殷坤龙,陈丽霞,李远耀. 岩体结构控制下的斜坡变形特征[J]. , 2009, 30(2): 521 -525 .
[7] 赵洪波,茹忠亮,张士科. SVM在地下工程可靠性分析中的应用[J]. , 2009, 30(2): 526 -530 .
[8] 章定文,刘松玉,顾沉颖. 各向异性初始应力状态下圆柱孔扩张理论弹塑性分析[J]. , 2009, 30(6): 1631 -1634 .
[9] 胡再强,李宏儒,苏永江. 岗曲河混凝土面板堆石坝三维静力应力变形分析[J]. , 2009, 30(S2): 312 -0317 .
[10] 丁选明,刘汉龙. 均质土中PCC桩与实心桩动力响应对比分析[J]. , 2011, 32(S1): 260 -264 .