土石圍堰是由土石筑堰而成的圍堰。圍堰的結(jié)構(gòu)和斷面應(yīng)滿足堰身的強(qiáng)度,穩(wěn)定和防水等技術(shù)要求。
中文名稱 | 土石圍堰 | 學(xué)科分類 | 建筑學(xué) |
---|---|---|---|
應(yīng)用范圍 | 水利工程;市政工程等 | 材????料 | 黏性土;砂石 |
例如葛洲壩工程的一期導(dǎo)流工程和銅街子、水口、三峽工程的導(dǎo)流明渠施工都采用了土石縱向圍堰,其中葛洲壩工程一期縱向土石圍堰運(yùn)用長達(dá)6年,拋投塊石防沖并設(shè)挑流磯頭,經(jīng)受住了7m/s流速的考驗(yàn)。
土石圍堰常用土質(zhì)斜墻或心墻防滲。白山水電站用風(fēng)化砂填筑斜墻和鋪蓋,也取得較好的防滲效果。少數(shù)工程例如50年代的梅山、響洪甸工程曾以木板作心墻防滲;60年代的龔嘴工程和80年代的銅街子工程也在混凝土防滲墻上接木板心墻。但從80年代末的水口工程開始,土工膜已取代木板及土料用于圍堰上部防滲,例如李家峽、大峽、萬家寨、寶珠寺、蓮花工程以及在建的三峽工程等。60年代以后混凝土心墻逐漸為各工程用于土石圍堰防滲,其中少數(shù)工程如龍羊峽、李家峽工程河床覆蓋層較淺,在基巖 上直接澆筑混凝土心墻,但更多的工程如龔嘴、葛洲壩、銅街子、水口、漫灣、大峽工程以及長江三峽工程等均結(jié)合堰基覆蓋層防滲,在堰體內(nèi)造孔成墻。
土石圍堰可與截流戧堤結(jié)合,可利用開挖棄渣,并可直接利用主體工程開挖裝運(yùn)設(shè)備進(jìn)行機(jī)械化快速施工,是我國應(yīng)用最廣泛的圍堰形式。土石圍堰抗沖刷能力較低,且占地面積大,一般多用于橫向圍堰,但在寬闊河床中,如有可靠的防沖保護(hù)措施,也可用于縱向圍堰。
土石圍堰不都是采用筑島的方式,筑島填心是指在圍堰圍成的區(qū)域內(nèi)填土、砂及砂礫石,也有壩體圍堰。用立方米計(jì)算的圍堰工程按圍堰的施工斷面乘以圍堰中心線的長度。 以延長米計(jì)算的圍堰工程按圍堰中心線的長度計(jì)算。...
一般就是,圍堰施工工序:1.施工準(zhǔn)備:包括機(jī)械設(shè)備準(zhǔn)備和技術(shù)準(zhǔn)備。2.施工順序:技術(shù)交底→測量放樣→修筑排水設(shè)施→修筑圍堰→基坑開挖→基坑基底處理→基坑檢驗(yàn)。 土圍堰:先清除堰底雜物,根據(jù)實(shí)際情況選擇...
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下游土石圍堰設(shè)計(jì)與施工措施——4.2.2施工措施 (1) 土石圍堰的填筑 下游圍堰的施工分兩部分進(jìn)行,第一部分為442米以下,填筑時(shí),中間先填含泥級配料,兩邊用大中塊徑石碴護(hù)面;第二部分為EL442m至EL447m高程的施工,該層采用級配石灰?guī)r混合石碴填筑,用...
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亭子口水利樞紐右岸前期工程一期土石圍堰經(jīng)設(shè)計(jì)優(yōu)化后,將原設(shè)計(jì)上游5年一遇全年圍堰、汛期子堰抵擋10年一遇洪水,下游圍堰采用11月~次年4月10年一遇洪水標(biāo)準(zhǔn)提高至全年10年一遇洪水標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)2009年汛期11200m3/s洪峰的考驗(yàn),圍堰堰體安全、高噴防滲墻防滲效果良好,有效地保護(hù)了基坑施工,確保了工程的順利進(jìn)行。
第1章 緒論
1.1 土石圍堰安全風(fēng)險(xiǎn)研究的基本內(nèi)容及方法
1.2 土石圍堰的結(jié)構(gòu)安全風(fēng)險(xiǎn)及穩(wěn)定分析
1.3 土石圍堰可靠度分析
1.4 土石圍堰施工導(dǎo)截流風(fēng)險(xiǎn)分析
1.5 土石圍堰施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及控制
第2章 土石圍堰材料的力學(xué)特性
2.1 概述
2.1.1 堰體材料
2.1.2 防滲體材料
2.1.3 新型材料
2.2 土石圍堰的堰體材料的力學(xué)特性
2.2.1 風(fēng)化料
2.2.2 砂礫石料
2.2.3 堆石料
2.2.4 石碴料
2.2.5 其他堰體材料
2.3 土石圍堰防滲體材料的力學(xué)特性
2.3.1 土質(zhì)防滲體材料
2.3.2 剛性防滲體材料
2.3.3 塑性混凝土及柔性防滲體材料
第3章 土石圍堰的力學(xué)特性
3.1 土石圍堰本構(gòu)模型
3.1.1 常用的多種本構(gòu)模型
3.1.2 適用于土石圍堰濕化的G-B亞塑性本構(gòu)模型及其改進(jìn)
3.2 土石圍堰應(yīng)力一應(yīng)變
3.2.1 堰體結(jié)構(gòu)應(yīng)力一應(yīng)變
3.2.2 防滲墻應(yīng)力一應(yīng)變及抗彎性能
3.3 土石圍堰的變形模型
3.3.1 土石圍堰三參量固體模型
3.3.2 其他蠕變模型
3.3.3 三峽工程堰體及防滲墻蠕變
第4章 土石圍堰的穩(wěn)定分析
4.1 土石圍堰滲流分析及邊坡穩(wěn)定分析
4.1.1 土石圍堰的滲流分析
4.1.2 土石圍堰的邊坡穩(wěn)定分析
4.2 高土石圍堰穩(wěn)定分析
4.2.1 穩(wěn)定分析的理論與方法
4.2.2 地震及爆破作用的堰體動(dòng)力穩(wěn)定分析
4.3 深厚覆蓋層的高土石圍堰穩(wěn)定分析
4.3.1 深厚覆蓋層的高土石圍堰滲流分析計(jì)算
4.3.2 深厚覆蓋層的高土石圍堰壩坡穩(wěn)定分析
4.3.3 深厚覆蓋層高土石圍堰應(yīng)力及變形分析
4.4 深厚覆蓋層上的高土石圍堰研究特點(diǎn)
第5章 土石圍堰穩(wěn)定的可靠度和風(fēng)險(xiǎn)
5.1 土體邊坡穩(wěn)定可靠度基本原理
5.1.1 土體邊坡風(fēng)險(xiǎn)分析方法
5.1.2 可靠度的基本原理
5.2 樣本構(gòu)造原理
5.3 邊坡可靠度求解的一般方法
5,3.1 蒙特卡羅方法
5.3.2 一次二階矩法
5.3.3 RSM
5.4 土石圍堰Kriging代理模型的邊坡可靠度
5.4.1 Kriging代理模型
5.4.2 基于Kriging代理模型的人工邊坡可靠度
5.4.3 土石圍堰邊坡算例模擬分析
第6章 土石體在施工導(dǎo)流中的風(fēng)險(xiǎn)分析
6.1 土石圍堰在施工導(dǎo)流中的風(fēng)險(xiǎn)
6.1.1 土石圍堰施工導(dǎo)流風(fēng)險(xiǎn)
6.1.2 圍堰工程在施工中風(fēng)險(xiǎn)不確定性分析
6.1.3 圍堰工程在導(dǎo)流系統(tǒng)中水力因素分析
6.2 施工圍堰及導(dǎo)流系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分析
6.2.1 導(dǎo)流風(fēng)險(xiǎn)度的計(jì)算方法
6.2.2 導(dǎo)流系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分析
6.2.3 三峽工程二期施工導(dǎo)流系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分析
6.2.4 溪洛渡工程施工導(dǎo)流系統(tǒng)灰色一隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn)率分析
6.3 施工截流戧堤安全風(fēng)險(xiǎn)分析
6.3.1 截流戧堤坍塌機(jī)理
6.3.2 堤頭坍塌計(jì)算模型
6.3.3 三峽二期圍堰截流戧堤塌滑機(jī)理
6.4 過水圍堰度汛風(fēng)險(xiǎn)分析
6,4.1 下游護(hù)坡的溢流設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析
6.4.2 過水圍堰混凝土護(hù)板下反濾層的可靠性分析
6.4.3 龍灘水電站過水圍堰(P=5%)風(fēng)險(xiǎn)分析
6.5 不過水高土石圍堰漫頂風(fēng)險(xiǎn)分析
6.5.1 漫頂風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算模型
6.5.2 三峽二期圍堰施工及運(yùn)行過程風(fēng)險(xiǎn)分析
6.5.3 白鶴灘水電站高土石圍堰漫頂風(fēng)險(xiǎn)分析
第7章 土石圍堰施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析
7.1 土石圍堰施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素分析
7.1.1 土石圍堰施工作業(yè)危險(xiǎn)源辨識(shí)
7.1.2 土石圍堰施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別
7.1.3 土石圍堰施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素關(guān)聯(lián)及偏相關(guān)分析
7.1.4 土石圍堰施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素結(jié)構(gòu)方程分析法
7.2 土石圍堰施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)
7.2.1 常用的安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法
7.2.2 故障樹理論在土石圍堰高危作業(yè)中的應(yīng)用
7.2.3 土石圍堰施工安全風(fēng)險(xiǎn)貝葉斯評價(jià)
7.2.4 土石施工安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)貝葉斯評價(jià)
第8章 土石圍堰安全風(fēng)險(xiǎn)控制及應(yīng)急技術(shù)
8.1 施工安全事故預(yù)防.|
8.2 施工安全事故危機(jī)預(yù)警
8.2.1 危機(jī)預(yù)警模型及管理內(nèi)容
8.2.2 重大危險(xiǎn)源安全預(yù)警系統(tǒng)
8.3 應(yīng)急救援系統(tǒng)中物資調(diào)度模型
8.3.1 應(yīng)急物資調(diào)度算法
8.3.2 安全事故應(yīng)急物資調(diào)度模型
8.4 應(yīng)急決策支持系統(tǒng)
8.4.1 應(yīng)急能力評價(jià)
8.4.2 應(yīng)急方案群決策模型
參考文獻(xiàn)2100433B
【學(xué)員問題】土石圍堰拆除事項(xiàng)?
【解答】圍堰拆除工作,一般是在運(yùn)用期的最后一個(gè)汛期過后,隨上游水位的下降,逐層拆除圍堰背水坡和水上部分。在拆除過程中,必須使圍堰的殘留斷面能繼續(xù)擋水,并維持穩(wěn)定,以免發(fā)生事故使基坑過早淹沒,影響施工,一般土石圍堰的拆除可用挖土機(jī)開挖,爆破開挖或人工開挖。
圍堰的最后拆除工作通常是在枯水期進(jìn)行的,最后殘留部分的拆除多用爆破法炸開一缺口。如果圍堰是由砂土或其它細(xì)粒材料修建的,有可能利用水流的沖刷作用,使該缺口逐漸拓寬,達(dá)到最后拆除為止。如果材料不易被水流沖走,可采用長臂桿的索式挖土機(jī),其方法是將挖土機(jī)停立在圍堰頂上,逐步后退而將缺口拓寬。如果最后殘留的堰體是由難以水下拆除的材料組成的,則可能需要用細(xì)粒土料修建臨時(shí)堰埂擋水,變水下拆除為干地拆除,臨時(shí)堰埂則可用各種方法,包括使用挖泥船拆除。
除了斷面型式,接頭處理和圍堰拆除問題外,還有一些問題只能簡單提一下,圍堰水上部分的施工與一般土石壩沒有多大差別,水下部分的施工比較困難,石渣,堆石體的填筑可采用進(jìn)占法施工,但粘性防滲土料就很難采用這種方法,水下材料的拋填可采用各種駁船,例如!阿斯旺工程施工中曾采用過500t滾翻式自卸駁船和250t底卸式自卸駁船。我國葛洲壩工程也采用過類似駁船。
以上內(nèi)容均根據(jù)學(xué)員實(shí)際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時(shí)溝通、指正。
《土石圍堰安全風(fēng)險(xiǎn)》遵循水利水電工程安全風(fēng)險(xiǎn)管理的知識(shí)構(gòu)架,以水利水電工程中的土石圍堰為研究對象,依次介紹土石圍堰的結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、施工導(dǎo)流風(fēng)險(xiǎn)及施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)三大類風(fēng)險(xiǎn),以實(shí)際工程為研究背景,全面系統(tǒng)地研究土石圍堰本身在施工期、運(yùn)行期存在的安全風(fēng)險(xiǎn),使土石圍堰的風(fēng)險(xiǎn)研究自成一個(gè)體系。
《土石圍堰安全風(fēng)險(xiǎn)》可供從事水利水電安全風(fēng)險(xiǎn)的科研、技術(shù)人員參考,也可作為高等院校相關(guān)專業(yè)研究生參考書。