| 中文名 | 平板壩 | 特????點 | 兩端簡支的平板面板 |
|---|---|---|---|
| 出現時間 | 1903年 | 所屬國家 | 中國 |
平板壩的基本尺寸應滿足穩(wěn)定、強度和施工要求。考慮到簡支面板的受力條件,支墩間距較小。土基上的平板壩,支墩間距一般不超過5m,巖基上可用到12~13m。因平板壩比較單薄,需要利用更多的水重維持壩體穩(wěn)定,所以上游坡度較緩,上游坡角一般采用40°~60°,下游坡角常用60°~85°。根據工程及施工要求,面板頂部和支墩頂部的厚度,視情況一般采用0.3~0.5m。牛腿寬度一般采用0.5~1.0倍的面板厚度。
簡支面板可按簡支梁計算。荷載有上游水壓力、面板自重在計算平面內的分力、溫度降低時牛腿作用于面板的摩擦力等。面板設計應注意限制跨中的最大撓度,以防止產生裂縫。
支墩的側向抗震及縱向彎曲穩(wěn)定分析,應考慮加勁梁的抗力作用。支墩牛腿可按懸臂梁計算,面板作用于牛腿的壓力可假定為按三角形分布的線性荷載,同時還有溫度降低時面板作用于牛腿的摩擦力。牛腿附近的應力比較復雜,精確的分析可采用有限單元法或光彈試驗法。
面板應嵌入地基一定深度,有的工程沿地基設置大體積混凝土底座。在嚴寒地區(qū)修建平板壩,應設下游面板,使壩腔保持一定溫度。為防止施工期產生裂縫,支墩應設豎直的或傾斜的收縮縫,收縮縫需進行灌漿。土基上的平板壩應設基礎底板,以減輕對地基的壓應力。為了減小作用于底板的揚壓力,底板應有排水孔。有時在有底板的壩腔內填入渣料,以增強壩體穩(wěn)定性。2100433B
平板壩分類
面板與支墩的連接有以下三種形式分類:
①簡支式:面板簡支在支墩托肩(牛腿)上,接縫涂瀝青瑪蹄脂等柔性材料,并設置止水。簡支式能適應地基和溫度變形,采用最多。
②連續(xù)板式:面板跨過支墩,每隔兩三跨設一道伸縮縫。連續(xù)式可以減小板的跨中彎矩,但在跨過支墩處產生負彎矩,易在迎水面產生裂縫,所以較少采用。
③懸臂式:面板與支墩剛性連接,在跨中設縫,要求變形小,以防接縫漏水,只能用于低壩。平板壩支墩有單支墩和雙支墩兩種形式,雙支墩用于高壩。
與其他形式的支墩壩比較,平板壩有下列特點。
①兩端簡支的平板面板,跨中承受很大的彎矩,兩端承受很大切力,受力條件差,鋼筋用量大,因此只能采用較小的支墩間距,壩的高度也不能很大。當壩高超過30~40m時,常常是不經濟的,近來已較少修建平板壩。
②因面板與支墩之間設有伸縮縫,可適應地基變形,高度不大的平板壩可修建在土基上。
③可作成溢流壩,因溢流面板比較單薄,單寬泄量不大,一般選用10~20m3/(s.m)。
由平板面板和支墩組成的支墩壩 。自1903年修建了第一座有傾斜面板的安布生平板壩以后,世界各國修建了很多中、低高度的平板壩。阿根廷在1948年修建的埃斯卡巴平板壩,壩高83m,是世界上最高的平板壩。蘇聯修建了一些土基上的溢流平板壩。中國在1958及1973年分別建成高54m的金江平板壩和高42m的龍亭平板壩。
古田溪三級平板支墩壩動抗滑穩(wěn)定分析
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古田溪三級平板支墩壩動抗滑穩(wěn)定分析——采用三維非線性有限元法研究古田溪三級平板支墩壩動抗滑穩(wěn)定性。模擬了建基面的接觸非線性,混凝土、巖石假定為線彈性,采用無限元模擬水體、巖基的無限域,用靜力分析法進行抗滑穩(wěn)定分析,研制了相應的有限元程序。利用...
支墩壩類型
根據面板的形式,支墩壩可分為三種類型。
由平板面板和支墩組成的 支墩壩 。自1903年修建了第一座有傾斜面板的安布生平板壩以后,世界各國修建了很多中、低高度的平板壩。阿根廷在1948年修建的埃斯卡巴平板壩,壩高83m,是世界上最高的平板壩。蘇聯修建了一些土基上的溢流平板壩。中國在1958及1973年分別建成高54m的金江平板壩和高42m的龍亭平板壩。
面板與支墩的連接有以下三種形式分類:
①簡支式:面板簡支在支墩托肩(牛腿)上,接縫涂瀝青瑪蹄脂等柔性材料,并設置止水。簡支式能適應地基和溫度變形,采用最多。
②連續(xù)板式:面板跨過支墩,每隔兩三跨設一道伸縮縫。連續(xù)式可以減小板的跨中彎矩,但在跨過支墩處產生負彎矩,易在迎水面產生裂縫,所以較少采用。
③懸臂式:面板與支墩剛性連接,在跨中設縫,要求變形小,以防接縫漏水,只能用于低壩。平板壩支墩有單支墩和雙支墩兩種形式,雙支墩用于高壩。
由拱形面板和支墩組成的支墩壩。
與其他形式的支墩壩比較,連拱壩有下列特點:
①拱形面板為受壓構件,承載能力強,可以做得較薄。支墩間距可以增大?;炷劣昧孔钌伲摻钣昧枯^多。混凝土平均含鋼筋量可達30~40kg/m3。施工模板也較復雜?;炷羻挝惑w積的造價高。
②面板與支墩整體連接,對地基變形和溫度變化的反應比較靈敏,要求修建在氣候溫和地區(qū),且地基比較堅固。
③上游拱形面板與溢流面板的連接比較復雜,因此很少用作溢流壩。
面板由支墩上游部分擴寬形成,稱為頭部。相鄰支墩的頭部用伸縮縫分開,為大體積混凝土結構。對于高度不大的支墩壩,除平板壩的面板外,也可用漿砌石建造。
大頭壩與寬縫重力壩結構體型相似,其區(qū)別為
①大頭壩支墩間的空距一般大于支墩厚度,而寬縫重力壩則相反;
②大頭壩上游面的傾斜度一般較寬縫重力壩大;
③大頭壩支墩下游部分可以不擴寬,壩腔是開敞的,而寬縫重力壩則是封閉的。
大頭壩頭部有以下三種形式:
①平板式:上游面為平面,施工簡單。但在水壓力作用下,上游面易產生拉應力,引起裂縫。
②圓弧式:上游面為圓弧。作用于弧面上的水壓力向頭部中心輻集,應力條件好,但施工模板較復雜。
③鉆石式:上游面由三個折面組成,兼有平板式和圓弧式的優(yōu)點,最常采用。大頭壩支墩有單支墩和雙支墩兩種形式,高壩多采用雙支墩以增強其側向穩(wěn)定性。為了提高支墩的側向勁度或為了防寒,也可將下游部分擴寬,使壩腔封閉,這時在結構體形上接近寬縫重力壩。
支墩壩是由一系列順水流方向的支墩和支承在墩子上游的擋水面板所組成,如圖所示。按擋水面板的形式,支墩壩可分為平板壩、連拱壩和大頭壩。

根據面板的形式,混凝土支墩壩可分為三種類型。
(1)平板壩。面板為平板,通常簡支于支墩的托肩(牛腿)上,面板和支墩為鋼筋混凝土結構。根據面板與支墩的連接形式,平板壩又可以分為三種:①簡支式:面板簡支在支墩托肩上,能適應一定的地基變形和溫度引起的脹縮,采用最多。②連續(xù)板式:面板跨過支墩,每隔兩三跨設一道伸縮縫。連續(xù)板式可以減小板的跨中彎矩,但在跨過支墩處產生負彎矩,在迎水面易產生裂縫,所以較少采用。③懸臂式:面板與支墩剛性連接,在跨中設縫,要求地基變形小,以防接縫漏水,只能用于低壩。
(2)連拱壩。上游為拱形面板與支墩連成整體,拱壩承壓能力強,面板可以做得很薄,支墩間距可以較大,因此使用的混凝土方量最少、鋼筋量最多。由于面板與支墩整體連接,對地基變形和溫度變化的反應比較靈敏,要求修建在氣候變化小的地區(qū),對地基的要求是承載力大、變形小。
(3)大頭壩。面板由支墩上游部分擴寬形成,稱為頭部。相鄰支墩的頭部用伸縮縫分開,為大體積混凝土結構。