土石坝工程介绍教学文案.ppt

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1、土石坝工程介绍一、土石坝发展概况1.起源早4000多年前,中国、埃及、印度、秘鲁等地就已开始修建土石坝。2.数量多。国外100m以上高坝中,土石坝的比例为38%(1986年前),到1974年达到了56%,1975年达62%,1982年达270座,80年代末达75%;最高的土石坝为塔吉克斯坦的罗贡土坝,高335m。我国从解放以来共建坝86000余座,其中土石坝占95%以上。坝高15m以上的共1800余座,其中土石坝约1500余座。但百米以上的高坝少,主要有陕西的石头河(114m)、河南小浪底(173m)、龙门水库土石坝(220m)、鲁布革(103m)、在建的清江水布垭(175m)等。3

2、.土石坝发展快的原因(1)就地取材,三材用量少,场外运输工作量小,随着土石坝筑坝技术的发展,对筑坝材料的要求越来越宽;(2)能适应各种地形、地质(地形地质条件适合建砼坝的所剩越来越少)、气候条件和高烈度地震地区;(3)结构简单,工作可靠,维修、加高方便,寿命长;(4)岩土力学理论、试验手段和计算技术的发展,提高了土石坝分析计算的水平,保障了土石坝设计的安全可靠性;(5)大容量、多功能、高效率施工机械的发展,提高了土石坝的施工质量和进度,降低了造价;(6)高边坡、地下工程结构、高速水流消能防冲等土石坝配套工程设计和施工技术的综合发展;二、土石坝设计的基本要求1.具有足够的断面维持坝坡稳

3、定。土石坝失事主要是坝坡滑坡(约占25%),如美国的马歇尔坝。2.防渗体及排水设施应满足渗透稳定要求(1976年美国提堂坝渗透失稳)。3.须建专门的泄水建筑物。土石坝不允许水流漫坝。4.合理选择土石料、坝的结构形式及各部位土石料的配置,选择合理的填筑压实标准,避免产生有害裂缝。5.采取恰当的构造措施,抵抗其它自然灾害的破坏,使坝体运行可靠、耐久。三、土石坝的分类1.按坝高分《碾压式土石坝设计规范(SDJ218-84)》高坝——坝高大于70m中坝——坝高为30~70m低坝——坝高小于30m2.按施工方法分(1)碾压式土石坝——土料分层铺填,逐层碾压实心密实而成。(2)水力冲填坝——用高

4、压水枪在料场中冲击土体,形成泥浆,用泥浆泵泵送至坝址,经沉淀、排水固结而成。质量难以保证,高坝不用。(3)水坠坝——在高于坝体的土料场造成泥浆,靠自重经输泥渠流入坝址的畦块里,经沉淀、排水固结而成。黄土高原独创,最高为延安长城水库坝,高70m。(4)水中填土坝——用易崩解的土料,逐层倒入水中填筑而成。依靠土体自重和运输车辆的重量压实,土体在水中崩解后重新固结形成坝体。特点:对土料要求特殊,坝体干容重低,抗剪强度小,坝坡必须平缓,工程量大,主要用于华北、广东等地,最高坝为山西汾河土坝(60m)。(5)定向爆破筑坝——按预定要求用炸药在一岸或两岸爆破,将石料抛向坝址后经修整而成。我国已用

5、此法建坝40余座,最高为陕西石砭峪水库坝(82.5m)。3.按筑坝材料分堆石坝——石料含量大于50%土石坝——石料含量在5%~50%之间土坝——石料含量小于5%4.按防渗体材料分(1)均质土坝——坝体由一种土料构成,坝体即为防渗体。(2)土质斜墙坝——相对不透水或弱透水土料筑成防渗体布置在坝体上游坡面内附近,而以透水土石料筑下游支撑体。(3)心墙土石坝——防渗体在坝体中部且大体垂直,防渗体由相对不透水或弱透水土料筑成,或由沥青混凝土、混凝土、钢筋混凝土等人工材料筑成。(4)斜心墙土坝——防渗体在坝体中部,倾向上游面。(5)面板土石坝——沿坝体上游面布置的钢筋砼、沥青砼面板或塑料薄膜防

6、渗,坝体由透水或半透水土石筑成。四、土石坝设计中的几个问题1.坝坡选择:土石料是散粒材料,为维持稳定,应增加坝体上、下游面坡度,而坝坡的缓陡与工程量大小密切相关,直接影响到土石坝的经济性。如何合理确定坝坡,使坝坡满足稳定要求,且工程量较小,是土石坝设计的首要问题。2.保证洪水不漫顶。土石坝抗卸洪水能力较差,一般不允许坝顶过水,须设置专门的泄水建筑物。土石坝坝顶超高要足够(1975年淮河上洪水导致两土石坝漫顶而跨坝)。3.有效控制渗透流量,防止出现浪砂或管涌(失事坝中40%由渗透破坏引起),因此必须进行渗流分析,采取有效的降渗措施。4.坝体的沉降。分层碾压后,坝体后期沉降仍不可避免,尤

7、其在土基上筑坝时,沉降量更大。堆石坝由于坝体重量大,沉降更明显。故应建在坚实地基上。早期沉降为60%~80%,长工期沉降为0.2%~0.4%。5.抵抗外界自然现象破坏的能力差。受雨水、风、波浪作用冲蚀,冰冻后会产生裂缝,日晒后会龟裂,故应进行护面。五、土石坝的组成1.坝壳(坝体)2.防渗体3.排水设备4.护坡(砼、草皮)防渗体排水体坝壳护坡第二节土石坝的基本剖面一、坝顶高程二、坝顶宽度三、坝面坡度一.坝顶高程正常蓄水位+波浪爬高+安全超高(正常)坝顶高程=

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