第一章 引言
第二章 文獻述評
第三章 風(fēng)險分析的基礎(chǔ)理論
第一節(jié) 隨機數(shù)學(xué)的一些概念
第二節(jié) 風(fēng)險分析的一些基本概念
第三節(jié) 風(fēng)險辨識
第四節(jié) 不確定性分析
第五節(jié) 敏感性分析
第六節(jié) 風(fēng)險的計算方法
第四章 土石壩漫壩風(fēng)險理論、模型與估算方法
第一節(jié) 土石壩水利樞紐工程的風(fēng)險辨識與事故分析
第二節(jié) 漫壩風(fēng)險模型理論基礎(chǔ)
第三節(jié) 洪水作用下的漫壩風(fēng)險模型
第四節(jié) 年最大洪水系列與風(fēng)浪聯(lián)合作用下的漫壩風(fēng)險模型
第五節(jié) 串聯(lián)雙庫漫壩風(fēng)險理論與模型
第六節(jié) 漫壩風(fēng)險中的洪水荷載
第五章 土石壩漫壩風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)
第六章 工程應(yīng)用實例
實例一 通過漫壩風(fēng)險分析,提高清河水庫興利效益的研究
實例二 小南?!梦渌畮炻物L(fēng)險分析研究
實例三 桃曲坡水庫漫壩風(fēng)險分析與安全評價
實例四 紫坪鋪水庫漫壩風(fēng)險分析
第七章 結(jié)論
參考文獻
后記 2100433B
《土石壩漫壩風(fēng)險理論與應(yīng)用》系統(tǒng)介紹了風(fēng)險分析的基礎(chǔ)理論和計算方法,并詳細闡述了作者對土石壩漫壩風(fēng)險分析的理論、模型和估算方法進行的創(chuàng)新性研究成果,提出了土石壩漫壩風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn),列舉了分別代表并聯(lián)水庫、串聯(lián)水庫、大型和中型水庫等四種類型的工程應(yīng)用實例。
土石壩常按壩高、施工方法或筑壩材料分類。土石壩有高中低之分。土石壩按壩高可分為低壩、中壩和高壩。我國《碾壓式土石壩設(shè)計規(guī)范》(SL 274—2001)規(guī)定:高度在30m以下的為低壩;高度在30~70m...
答; 重力壩是由砼或漿砌石修筑的大體積檔水建筑物,其基本剖面是直角三角形,整體是由若干壩段組成。 重力壩的工作原理 重力壩在水壓力及其它荷載作用下必需滿足:A、穩(wěn)定要求:主要依依靠壩體自重產(chǎn)生的抗滑力...
高度,邊坡,材料和運輸,滲漏,穩(wěn)定。當(dāng)然最關(guān)鍵的是造價。
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土石壩潰壩的發(fā)生將會對下游居民、經(jīng)濟、社會環(huán)境產(chǎn)生災(zāi)害性的影響,水庫大壩的洪水風(fēng)險分析有助于掌握水庫的健康運行狀況,有著重要的指導(dǎo)意義。通過二維水力學(xué)有限元法模擬潰壩下游洪水演進,并獲取潰壩洪水風(fēng)險圖,制定相應(yīng)的應(yīng)急處理預(yù)案。
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為更加準(zhǔn)確預(yù)估土石壩漫頂風(fēng)險率,在全面考慮洪峰流量、風(fēng)浪壅高和波浪爬高各不確定性因素的基礎(chǔ)上,提出了基于Rackwitz-Fiessler方法的漫頂風(fēng)險模型算法.通過對土石壩漫頂風(fēng)險基本定義的轉(zhuǎn)化,引入調(diào)洪系數(shù)ρ和基于水位流量過程關(guān)系提出基于流量關(guān)系式的漫頂風(fēng)險數(shù)學(xué)模型;在已知不確定性因素的函數(shù)分布基礎(chǔ)上,采用Rackwitz-Fiessler方法迭代求解土石壩漫頂風(fēng)險率.實例結(jié)果分析表明,該漫頂風(fēng)險計算模型能較好地反映土石壩漫頂特性,模型方程相比單一考慮洪峰流量不確定性或風(fēng)浪壅高及波浪爬高不確定性的方法更貼近實際且驗證性好.
本書系統(tǒng)地介紹了:國內(nèi)外風(fēng)險分析研究的進展;風(fēng)險分析的基礎(chǔ)理論,包括風(fēng)險分析的基本概念、風(fēng)險分析的概率統(tǒng)計基礎(chǔ)、傳統(tǒng)風(fēng)險分析的計算方法、模糊理論與模糊風(fēng)險等;土石壩風(fēng)險分析方法及其應(yīng)用,包括土石壩樞紐與土石壩構(gòu)造、土石壩事故及風(fēng)險識別、土石壩壩坡失穩(wěn)風(fēng)險分析方法及應(yīng)用、土石壩漫壩風(fēng)險分析方法及應(yīng)用、土石壩模糊風(fēng)險分析方法及應(yīng)用。
本書可供水利水電工程、水文學(xué)及水資源、安全與環(huán)境等專業(yè)的本科生、研究生和從事水利水電工程規(guī)劃和運行管理的工程技術(shù)人員參考。
土石壩潰決過程與水力學(xué)、泥沙運動力學(xué)、土力學(xué)等多學(xué)科有關(guān),具有強非線性與非恒定性,研究具有很大的難度?!锻潦瘔温敐Q模擬與搶護》收集了大量潰壩案例資料,通過對土石壩漫頂水流水力特性、土石壩壩體材料特性的把握,采用理論分析、現(xiàn)場大尺度實體潰壩試驗、室內(nèi)小尺度物理模型試驗及數(shù)值模擬等方法,對土石壩潰壩機理、超標(biāo)準(zhǔn)洪水條件下土石壩是否會潰決、何時潰決、如何搶護等進行了系列研究。
前言
第1章 土石壩潰壩概述
1.1 國內(nèi)外潰壩情況
1.1.1 國外潰壩事件分析
1.1.2 國內(nèi)潰壩事件分析
1.1.3 土石壩潰口特征分析
1.2 土石壩潰壩研究現(xiàn)狀
1.2.1 潰壩物理模型試驗及數(shù)值模擬技術(shù)
1.2.2 超標(biāo)準(zhǔn)洪水條件下土石壩安全判別
1.2.3 土石壩漫頂潰決時間
1.2.4 土石壩漫頂潰決搶護技術(shù)
1.2.4.1 漫頂前搶擴
1.2.4.2 潰口出現(xiàn)后搶護
第2章 土石壩漫頂潰決試驗及潰決機理
2.1 土石壩漫頂潰決試驗方法
2.1.1 庫水位下降過程
2.1.2 下游洪水演進過程
2.1.3 潰口流速及潰口形態(tài)
2.1.4 潰口縱向下切與橫向擴展過程
2.2 土石壩漫頂壩面水力特性
2.2.1 壩面水動力參數(shù)分布特性
2.2.1.1 壩面水深分布
2.2.1.2 壩面流速分布
2.2.1.3 切應(yīng)力及摩阻流速分布
2.2.2 漫頂水深、壩坡坡度對壩面水力特性的影響
2.2.2.1 不同漫頂水深的壩面水力特性
2.2.2.2 不同坡度壩面水力特性
2.2.3 壩面切應(yīng)力、平均流速公式
2.2.3.1 國內(nèi)外壩面切應(yīng)力公式研究概況
2.2.3.2 壩面切應(yīng)力公式推導(dǎo)
2.2.3.3 壩面平均流速公式
2.3 土石壩潰決現(xiàn)場大尺度試驗
2.3.1 現(xiàn)場大尺度潰壩試驗準(zhǔn)備
2.3.1.1 現(xiàn)場試驗選址
2.3.1.2 壩區(qū)地質(zhì)勘探
2.3.1.3 壩體施工填筑
2.3.2 現(xiàn)場大尺度漫頂潰壩試驗組次及可重復(fù)性研究
2.3.3 現(xiàn)場大尺度漫頂潰壩試驗成果
2.3.3.1 漫頂潰壩過程
2.3.3.2 漫頂潰壩力學(xué)機理
2.3.3.3 潰口峰值流量及壩體縱向下切速度預(yù)測
2.3.3.4 寬頂堰流公式在潰口流量分析中的適用性分析
2.4 土石壩潰決小尺度試驗
2.4.1 非黏性土均質(zhì)壩潰決試驗
2.4.1.1 非黏性土均質(zhì)壩潰壩相似準(zhǔn)則
2.4.1.2 不同中值粒徑D50對壩體潰壩過程的影響
2.4.1.3 不同下游壩坡坡度對潰壩過程的影響
2.4.1.4 不同潰口位置對潰壩過程的影響
2.4.1.5 下游沉積層對潰壩過程的影響
2.4.2 黏性土均質(zhì)壩潰決試驗
2.4.2.1 含水率、壓實度對“跌坎”移動速度的影響
2.4.2.2 “跌坎”移動速度的計算表達式
2.4.3 潰壩模型相似率探討
2.4.3.1 一般均質(zhì)土石壩潰壩相似準(zhǔn)則
2.4.3.2 潰壩模型試驗的模型延伸法
第3章 土石壩漫頂潰決數(shù)學(xué)模型
3.1 漫頂潰決過程的數(shù)學(xué)描述
3.1.1 水庫水位演變
3.1.2 潰口流量計算
3.1.3 潰口擴展模擬
3.1.3.1 潰口的縱向下切
3.1.3.2 潰口的橫向擴展
3.1.4 潰面沖槽水流計算
3.2 模型計算方法
3.3 模型的應(yīng)用
3.3.1 室內(nèi)潰壩試驗演算
3.3.2 野外現(xiàn)場潰壩試驗演算
3.3.3 大洼水庫自然潰決過程演算
3.3.4 唐家山堰塞湖人工潰決過程演算
3.3.5 河南石漫灘水庫漫頂潰壩事件演算
第4章 土石壩漫頂潰決判別分析
4.1 壩體安全應(yīng)急判別方法
4.1.1 土石壩與天然壩之間的相似性
4.1.1.1 潰決形式的相似性
4.1.1.2 潰壩動力參數(shù)之間的相關(guān)一致性
4.1.2 簡單指標(biāo)判別法在土石壩安全判別上的應(yīng)用
4.1.3 判別分析法在土石壩安全上的應(yīng)用
4.1.3.1 判別分析法原理
4.1.3.2 判別分析法對數(shù)據(jù)資料要求的驗證
4.2 基于判別分析法的土石壩潰決判別模型
4.2.1 數(shù)據(jù)適用性驗證
4.2.2 模型建立
4.2.3 判別分析結(jié)果
4.2.3.1 判別模型中各變量重要性分析
4.2.3.2 與簡單判別方法的比較
4.3 考慮壩體材料特性的潰決判別分析模型
4.3.1 代表壩體材料綜合抗沖能力的變量——起動摩阻流速U*c
4.3.2 判別模型的建立及定量正確性
4.3.3 判別模型各變量影響權(quán)重及模型的定性合理性
4.4 判別分析法實例應(yīng)用
第5章 土石壩潰決時間預(yù)測
5.1 潰決時間的定義及統(tǒng)計分析
5.2 潰決時間影響因素
5.2.1 壩高與潰決時間
5.2.2 壩寬與潰決時間
5.2.3 壩長與潰決時間
5.2.4 庫容與潰決時間
5.2.5 壩體綜合穩(wěn)定性指標(biāo)與潰決時間
5.3 潰決時間預(yù)測方法——多元回歸預(yù)測
5.3.1 土石壩潰決時間回歸模型的建立
5.3.2 對回歸模型的統(tǒng)計檢驗
5.3.3 案例驗證及分析
5.4 潰決時間預(yù)測方法——基于切應(yīng)力的潰決時間預(yù)測
5.4.1 預(yù)測方法的由來
5.4.2 壩體材料特性U*c的引入
5.4.3 壩面切應(yīng)力的引入
5.4.4 預(yù)測的步驟
5.4.5 實例驗證
第6章 應(yīng)急溢洪道,陜速構(gòu)建技術(shù)
6.1 應(yīng)急溢洪道快速構(gòu)建技術(shù)的由來
6.2 應(yīng)急溢洪道坡面水力特性試驗
6.2.1 應(yīng)急溢洪道土工合成材料物理力學(xué)特性
6.2.2 土工合成材料表面水流水力特性
6.2.2.1 布面水深與漫頂水深的關(guān)系
6.2.2.2 布表面的流速與漫頂水深的關(guān)系
6.2.2.3 布面切應(yīng)力與漫頂水深的關(guān)系
6.2.3 土工合成材料摩阻系數(shù)
6.2.4 切應(yīng)力與摩阻系數(shù)關(guān)系分析
6.2.5 土工合成材料受力分析
6.3 應(yīng)急溢洪道錨固件抗拔力試驗
6.3.1 錨固件抗拔力試驗介紹
6.3.2 抗拔力與埋深的關(guān)系
6.3.3 抗拔力與錨固件材料的關(guān)系
6.3.4 新型自擴刺錨固件研制
6.4 應(yīng)急溢洪道布置與實施方案
6.4.1 漫頂水流坡面擴散范圍
6.4.2 水流經(jīng)潰口下泄擴散范圍
6.4.2.1 水流在坡面上的擴散形狀
6.4.2.2 潰口形狀及下游坡度對水流擴散范圍的影響
6.4.3 應(yīng)急溢洪道水流最大斷面平均流速分析
6.4.4 護坡材料鋪設(shè)及錨固
6.4.4.1 護坡材料的選擇
6.4.4.2 護坡材料鋪設(shè)及錨固方法
參考文獻
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