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| 1 | 阿尔塔什水利枢纽工程混凝土面板堆石坝抗震工程措施及静、动力有限元计算分析显示文摘鉴于强震区200 m级超高混凝土面板堆石坝所面临的变形控制难、坝体抗震等级高、砂砾石覆盖层深厚等诸多设计难点,结合阿尔塔什混凝土面板堆石坝坝体结构、坝壳料设计,借鉴已建工程经验提出抗震工程措施。通过建立坝体、覆盖层的三维有限元模型,堆石料静力本构分析采用邓肯张E-B模型,动力本构分析采用等效黏弹性模型,分析了考虑抗震工程措施的坝体抗震能力。结果表明:坝体在竣工期、正常运行期、正常运行+地震三个工况下的变形规律合理。混凝土防渗墙和面板结构中最大拉、压应力均可满足所选混凝土材料的规范要求。坝顶下游坝坡设置浆砌块石护坡后可有效减弱该区域局部动力剪切破坏和浅层滑移。坝顶上、下游边坡布置阻滑钢筋网以及适当提高填筑料的相对紧密度、孔隙率,可以有效提高大坝坝坡的抗震稳定性和坝体抗震能力。研究成果以期为今后300 m级面板堆石坝工程设计上提供借鉴。 | 吴俊杰 | 2019 | 水利水电技术2019,50,12: | 27 |
| 2 | 新形势下新疆重大水利工程科技需求与展望显示文摘2014年国务院决定集中力量有序推进172项全局性、战略性节水供水重大水利工程,新疆有16个项目纳入本次规划,涉及投资1300亿元,包括引(调)水工程、山区控制性水利枢纽工程、大型灌区续建配套节水改造骨干工程、田间高效节水工程、生态环境保护工程等。这些工程的建设将集中解决新疆水利的短板问题,但同时又面临着新疆独特环境对水利科技的考验和挑战,如严寒区240 m高拱坝的筑坝技术、247 m高面板坝筑坝技术、280 km超长输水隧洞建造技术、长距离输水管道的安全防护技术、尾闾型湖泊生态修复技术、山区中小型调蓄工程技术、高效节水与水-盐-肥调控及盐碱地改良生物技术、中小河流治理与景观结合关键技术等。本文将详细分析新形势下新疆重大水利工程科技需求与展望,以期为新疆水利工程的建设提供参考。 | 李江 | 2019 | 水利水电技术2019,50,12: | 16 |
| 3 | 阿尔塔什水利枢纽工程深厚砂砾石覆盖层混凝土防渗墙施工技术研究显示文摘阿尔塔什水利枢纽工程是我国在建面板堆石坝工程之一,其深厚的砂砾石覆盖层和庞大的坝体,在施工和运行过程中均会对防渗墙的应力应变产生较大的影响,处理不好直接会影响到大坝整体防渗效果和工程安全。如何在保证施工质量的前提下,优化施工方案,改善防渗墙应力状况,是施工技术研究重点。通过对防渗墙的受力特性、深厚覆盖层的工程特性分析和研究,从防渗墙成墙槽段划分、墙段连接技术、强漏失地层成槽技术和固壁泥浆配比等关键技术上进行优化和改进,有效的消减了防渗墙在坝体填筑和蓄水过程中的应力应变集中,保证防渗墙的成墙质量和运行效果。 | 任海军 高元太 | 2017 | 水利与建筑工程学报2017,15,2: | 13 |
| 4 | 阿尔塔什水利枢纽工程坝体分区及坝料设计验证显示文摘阿尔塔什水利枢纽工程拦河坝为砂砾石-堆石混合料混凝土面板坝,最大坝高164. 8m,坝基最大覆盖层深度90m。文章主要介绍了面板坝坝体分区、坝料设计和填筑标准,以及各坝料间的反滤关系,并通过坝体应力应变计算和大坝填筑至今的坝体变形监测成果,综合分析表明:坝体分区及坝料设计是合理的,大坝总体变形量较小,应力分布符合同类工程一般规律。 | 袁磊 马洪玉 | 2020 | 水利规划与设计2020,,8: | 11 |
| 5 | 混凝土面板堆石坝三维渗流场特性分析研究显示文摘以羊曲水电站为依托,通过建立水电站面板堆石坝的三维渗流有限元模型,计算分析了坝体及其坝基的三维稳定渗流场特性,得到了坝体和坝基的位势分布、坝体各料区的渗透坡降及渗透流量等。分析了防渗帷幕和坝基岩体渗透参数对渗流场的影响。结果表明,坝体、坝基及左右岸坝肩的防渗措施均满足要求。 | 张博 李伟 | 2016 | 水利与建筑工程学报2016,14,1: | 11 |
| 6 | 新疆深厚覆盖层坝基超深防渗墙建设关键技术显示文摘超深防渗墙技术是新疆深厚覆盖层坝基防渗处理过程中攻克的主要难题,为了更好的推广应用这一技术,本文总结了该方面的探索实践,展示了多年来新疆在该领域的成就。分析了新疆河床深厚覆盖层的特点和需要解决的问题,以大河沿工程坝基186m防渗墙为例,总结了在设计和施工方面的关键技术和创新。超深防渗墙建设关键技术包括取消心墙廊道等复杂连接形式的防渗墙设计结构,以及造孔成槽成套装备、泥浆固壁技术、成墙关键技术、特殊环境下防渗墙施工技术等,已在新疆多个工程得到成功应用,标志着200 m级防渗墙建设技术已经成熟,可为类似工程提供经验借鉴。 | 李江 柳莹 贾洪全 杨玉生 | 2022 | 中国水利水电科学研究院学报(中英文)2022,20,1: | 9 |
| 7 | 阿尔塔什深厚覆盖层高面板堆石坝防渗体系布置及关键施工技术显示文摘阿尔塔什混凝土面板砂砾石堆石坝是建在最厚达94m覆盖层上的高坝,复核高度达到了258.8m,在同类工程中具有代表性。根据坝区地形地质、坝体变形、挡水标准、渗流控制等情况,采用嵌入式防渗墙、基础固结、帷幕灌浆、连接板、趾板、面板、表止水、坝体结构设计等构成了整体性防渗系统,经过严密组织,各项防渗工序相互衔接,防渗体系效果满足设计要求,对类似工程具有一定的参考价值。 | 张正勇 石永刚 | 2021 | 水利建设与管理2021,41,1: | 5 |
| 8 | 特高面板坝砂砾石料工程特性试验研究显示文摘利用室内大型试验设备,系统进行了某特高土石坝砂砾石填筑料的工程特性试验研究。试验结果表明:P<5含量是砂砾石料压实性能的重要因素,起始随P<5含量的提高,最小干密度和最大干密度增加较快;其后增长趋缓,当超过某临界值后又有所降低,该临界值略大于30%。随P<5含量的提高,相同相对密度砂砾石料的强度、初始切线弹性模量和切线体积模量增大,但超过该临界值后,又有降低的趋势。渗透系数测试结果表明,P<5是影响渗透性能的重要因素,室内模拟试验时宜采用等量替代法进行超粒径处理。压实后的砂砾石料力学指标较优,是较为理想的高土石坝填筑料,但由于砂砾石料渗透系数低,抗冲刷能力差,采用砂砾石料填筑时应重视坝体排水和反滤设计。 | 任艳 凌华 米占宽 傅华 王芳 | 2020 | 水利与建筑工程学报2020,18,2: | 5 |
| 9 | 深厚覆盖层上超深防渗墙细部设计问题探讨显示文摘超深防渗墙细部设计是深厚覆盖层上修建土石坝防渗处理的关键性问题。为此,在归纳总结国内外已建工程中超深覆盖层上防渗墙设计和建设经验的基础上,提出坝基防渗墙的设计中几点需要关注的问题,包括采用刚性墙还是塑性墙问题、防渗墙上下游侧的处理问题、封闭式防渗墙入岩深度问题、防渗墙顶部是否布设钢筋问题。针对这些问题在设计中需要注意以下几方面:(1)应根据数值计算的应力和变形指标确定钢塑性选择标准,加大研究塑性混凝土墙并推广应用;(2)结合有限元数值计算,分析防渗墙顶部一定范围内与两侧覆盖层之间的应力状况,评价防渗墙的上下游设置固结灌浆的必要性;(3)入岩深度的确定要结合岩石的坚硬完整性或岩石的破碎程度考虑;(4)防渗墙应力指标作为防渗墙顶部墙内特定范围内是否设置钢筋笼的标准。 | 徐燕 李江 黄涛 郭大海 | 2019 | 水利水电技术2019,50,12: | 5 |
| 10 | 卡拉贝利水利枢纽工程坝体混凝土面板抗裂设计及面板受力分析显示文摘鉴于卡拉贝利水利枢纽工程面板砂砾石坝面临高地震烈度、温差大、风沙强、硫酸根离子超标等诸多设计难点,文章通过三维有限元静、动力计算分析验证面板在各个工况下的应力情况,得出结论:适当提高面板含筋率、选择变形能力较强的止水,可以抵御超设计地震荷载的考验,面板抗裂设计方案是可行的,可为同类工程面板抗裂设计提供借鉴。 | 李劲飞 | 2020 | 水利规划与设计2020,,8: | 5 |
| 11 | 高沥青混凝土心墙坝抗震安全评估研究进展显示文摘山区水库大坝建设是西部地区未来很长一段时间内重大基建工程的关键组成部分,也是开发水能资源、实现水资源合理配置与有效调控的重要措施。但受西部地区地震频发和运行环境复杂的影响,这些山区水库大坝的建设和长期安全保障面临着严峻的挑战。高沥青混凝土心墙坝作为山区水库大坝的主力坝型之一,其生命周期内的抗震安全尤显重要。本文全面评述了近年来国内外高沥青混凝土心墙坝抗震安全评估的发展现状,详细分析了目前高沥青混凝土心墙坝抗震安全研究中存在的问题,主要内容包括:沥青混凝土非线性动力本构模型、堆石料与沥青混凝土心墙接触面、沥青混凝土心墙与混凝土基座接触面本构模型,高沥青混凝土心墙坝-地基相互作用体系及抗震安全评估等内容。总结了高沥青混凝土心墙坝抗震安全评价理论与方法的发展方向,阐述了高沥青混凝土心墙坝抗震安全评估研究今后的发展趋势和关键科学问题,明确了重点研究方向,为国家重大工程建设和可持续发展相关决策提供参考。 | 邓铭江 孙奔博 许佳 | 2023 | 水力发电学报2023,42,3: | 5 |
| 12 | 阿尔塔什面板堆石坝混凝土面板设计关键技术显示文摘阿尔塔什大坝为目前建于深厚覆盖层上的最高混凝土面板堆石坝,总的可压缩体达258m,加之工程区“冷热风干”气候特点,面板耐久性问题突显。为限制面板开裂,通过计算分析,从面板结构、配筋、施工控制与缺陷处理、表面防护等方面采取了全过程体系化的工程技术措施。面板裂缝统计值与同类大坝相当;面板应力、挠度分布符合同类工程一般规律,面板整体运行正常。所形成的全方位提高面板耐久性的设计及施工方法,为同类工程提供了正向借鉴,并对超高面板坝相关研究起到了推动作用。特别是在国内首次将全面板双层双向配筋成果应用到强震区超高面板坝上,为后续玉龙喀什、大石峡等一批250m级面板堆石坝提供了佐证。 | 袁磊 向佐年 杨杰 成龙 | 2022 | 水利规划与设计2022,,12: | 4 |
| 13 | 水利枢纽工程深厚砂卵砾石覆盖层混凝土防渗墙固壁技术显示文摘阿尔塔什水利枢纽工程挡水坝为混凝土面板砂卵砾石堆石坝,需在深厚砂卵砾石覆盖层中建造防渗墙,成槽质量是保证防渗墙施工质量的关键工序,而成槽质量主要取决于成槽固壁技术。通过对深厚覆盖层特性的分析,从固壁泥浆配比和强漏失地层成槽技术等方面进行改进和试验,确保了成槽质量。防渗墙施工后,经检验,其工程质量满足设计和规范要求。 | 张明高 任海军 | 2017 | 建井技术2017,38,3: | 3 |
| 14 | 水利枢纽工程防渗方案及施工技术研究显示文摘改革开放以来,在防洪减灾方面我国取得了良好的成绩,水利工程建设规模越来越大。早期水库大坝、江河大堤等都选用土坝、土堤,这些工程防渗能力差,存在不同程度的安全隐患。为更好地提升水利工程使用性能,保证工程质量,必须根据工程实际情况,合理选用防渗措施。 | 张莉华 | 2019 | 技术与市场2019,26,2: | 2 |
| 15 | 玉龙喀什水利枢纽工程超高面板堆石坝变形控制设计显示文摘玉龙大坝为强震区“Ⅴ”型河谷窄深河槽内超高面板堆石坝,坝体变形控制是决定大坝运行安全的核心,为保证坝体各区域之间的变形协调,避免混凝土面板因挠度过大导致的结构性裂缝、脱空、止水与垂直缝挤压破坏等问题出现。工程在初步设计阶段根据坝址地形地质条件及同类超高面板坝实践经验,从筑坝材料室内及现场试验、三维静动力分析、大坝变形控制原则和措施等方面进行了系统设计,大坝变形与协调基本可控。施工图阶段需结合现场大型试验成果,继续开展大坝三维动静力研究,为计算和施工提供更可靠的参数依据和控制标准,确保大坝安全。 | 袁磊 马洪玉 吴俊杰 | 2022 | 云南水力发电2022,38,6: | 2 |
| 16 | 阿尔塔什混凝土面板砂砾石-堆石坝接缝止水设计显示文摘鉴于强震区200m级超高混凝土面板堆石坝所面临的变形控制难、坝体抗震等级高对接缝止水设计带来诸多设计困难,结合国内3家知名外委单位静动力三维有限元计算成果,同时借鉴国内外100~200m同类型高坝接缝变形成果,提供适合本工程接缝变形允许值,并结合计算成果针对周边缝、垂直缝、水平缝、连接板间缝以及水位变动区接缝对于设计适合的止水形式。 | 白阳 常林果 马成祥 李博佳 | 2022 | 水利规划与设计2022,,12: | 1 |
| 17 | 覆盖层厚度对面板堆石坝的动力反应的影响分析显示文摘文章参考西部某拟建高面板堆石坝,利用FLAC3D软件进行完全非线性动力弹塑性分析,模拟出高面板堆石坝在地震作用下的动力反应。在整个分析过程中,针对不同覆盖层厚度的面板堆石坝,从场地的加速度放大倍数、坝体的永久位移和面板的应力分布3个方面展开分析。结果表明:可以观察到存在一个覆盖层厚度值使得场地的加速度放大倍数呈现一个极大值,将该厚度称为“临界厚度”;通过对坝体的永久位移较为严重的下游面进行变形分析,得出其永久位移所对应的“临界厚度”与场地加速度放大倍数所对应的“临界厚度”相一致;在面板的应力分析中,由于防渗墙材质的影响,面板应力极值点所对应的“临界厚度”相比于前两者有所减小。研究结果可以对在深厚覆盖层上建设的面板堆石坝提供一定的设计依据。 | 彭雪峰 朱亚林 马驰 | 2020 | 合肥工业大学学报(自然科学版)2020,43,1: | 1 |
| 18 | 软基黏土心墙堆石坝三维有限元沉降变形计算显示文摘团结水库大坝是位于软基的黏土心墙堆石坝,所面临变形控制难等设计难点,结合黏土心墙堆石坝坝体结构、坝壳料设计,借鉴已建工程经验提出软基抗变形工程措施。采用三维有限元软件建立了坝体、坝基的有限元计算模型,坝壳料的静力学本构采用了邓肯张非线性弹性E-B模型,计算分析了坝体竣工期与正常蓄水位时的变形量。结果表明:坝体在竣工期、正常运行期变形规律合理,黏土心墙不会发生水力劈裂。 | 刘娟 | 2023 | 云南水力发电2023,39,4: | 1 |
| 19 | 分洪道三维渗流场分析显示文摘建立了分洪道三维渗流有限元模型,研究分洪道渗流场特性,通过对沟道及边坡的位势分布、渗透坡降及渗流流量等计算结果的分析,评估了边坡稳定性。结果显示采用稳定渗流分析结果是偏安全的。 | 李伟 | 2018 | 山西建筑2018,44,29: | 0 |