强度和稳定性是表示建筑物安全的两个重要方面。强度问题的研究,通常包括对内力、应力、变形、位移和裂缝的研究。当应力不超过材料的强度,变形和位移不超过建筑物正常工作状态的允许值,以及在混凝土内不出现裂缝或限制裂缝在允许范围以内时,就认为建筑物处于正常运行状态。因此,应力分析是校核强度和稳定的前提。
重力坝应力分析的方法可归纳为理论计算和模型试验两大类。目前常用的模型试验方法有偏光弹性试验、激光全'息试验和脆性材料试验。对于中、小型工程,一般可只进行理论计算,而对于十分重要的工程或在情况比较复杂时才进行模型试验。理论计算方法主要有材料力学法、有限单元法。材料力学方法比较常用,用于中、低坝且地质条件较简单时;对于高坝尤其是当地质条件复杂时,除用材料力学法计算外,宜同时进行模型试验或采用有限单元法进行计算。
设计的坝体断面需满足规定的应力条件。在基本荷载组合下,重力坝坝基面的最大垂直向压应力应小于坝基容许压应力,最小垂直压应力应大于零;在地震情况下,坝基容许出现不大的拉应力。对于坝体应力,在基本荷载组合下,下游面最大主压应力不大于混凝土允许压应力;上游面的最小主压应力应大于零。
五、渗流分析
导致大坝灾难性破坏的原因及基本模式有五种:①溢洪道的泄洪能力不足,洪水漫过原来按不过水坝设计的坝顶,溢流而下;②坝体连同部分地基沿软弱面发生滑移破坏;③坝体因扬压力过大而沿坝基面滑动;④坝体或坝基因管涌或流土而破坏;⑤坝的上、下边坡发生滑移破坏。渗流在后四种模式中起着重要的作用。此外,水库水的过量渗漏、水库岸坡的稳定性、水库诱发地震等,也都与渗流的作用密切相关。
根据大坝的结构特点和设计要求,进行如下三方面的计算就可达到选取恰当的防渗措施和校验建筑物在渗流作用下是否安全的目的。
渗流分析主要内容有:确定渗透压力;确定渗透坡降(或流速);确定渗流量。
对土石坝,还应确定浸润线的位置。
六、沉降计算
土石坝设计时要确定坝体和坝基在自重作用下的沉降量与时间的关系及完工后的总沉降量。据此计算竣工后为抵消沉降而预留的坝顶超填,预测不均匀沉降量,判断坝体产生裂缝的可能性和预防措施。常用分层`总和法计算,即把坝体坝基分为若干层,根据坝体和坝基土的压缩曲线计算时刻r各层中心所受竖向总应力、孔隙压力、有效应力及相应沉降量:将各层沉降量叠加,得到时刻J及完工后坝体和坝基的沉降量。
七、应力应变计算
高土石坝一般要用有限单元法计算坝体坝基及岸坡接头在填土自重及其他荷载作用下的填土应力应变,以判断是否发生剪切破坏、有无过量的变形、是否存在拉力区和裂缝、防渗土体是否发生水力劈裂,为坝体稳定分析和与土坝连接建筑物设计提供依据。
八、抗震设计
强烈的地震往往造成极大的破坏,水库的修建往往可以诱发地震。水库诱发地震主要是指由于水库蓄水后,库水渗透到岩石中,使岩体孔隙水压力增大,导致断层面的有效应力减小、抗剪强度降低,以致产生滑动。通过抗震计算使水工建筑物满足稳定要求和强度要求。
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