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混凝土重力壩的壩踵拉應力是設計和運行中非常關注的問題。壩踵拉應力校核是重力壩壩體的重要指標,對于拱壩來說,特別是拱冠的壩踵也是大壩的關鍵部位。奧地利的施萊蓋斯拱壩事故中,水庫初蓄水位達到壩高時,上游壩踵出現了較高的拉應力,導致壩基開裂和防滲帷幕破壞,滲漏量達到了251L/S。這表明混凝土重力壩和拱壩的壩踵都存在拉應力破壞的風險,因此加強監測。然而,目前的監測規范并沒有提供實質性的內容,沒有說明應該
隨著我國水利水電建設的迅猛發展,越來越多的堤壩建設被提上日程。滲流和滲透控制是堤壩項目中較其重要的領域,直接關乎工程安全以及投資收益。因此,堤壩除險加固的重中之重是做好滲流監測,并且進行合理的滲流分析以及選擇科學的防滲處理方案。1. 分析比較各種防滲方案的利弊,然后選擇較優方案。不同的防滲方案在資金、防滲效果、技術條件、施工條件、安全性等方面都存在不同的優缺點,必須深入分析、認真比較才能揚長避短、
應變計在各種惡劣環境下的監測任務中發揮著關鍵作用,因此,它們必須具備高穩定性、高性能和高精度的特性,而且還需自帶溫度補償功能。除了在工程領域中測量混凝土的應力變化,應變計還能有效測量鋼結構的應力應變變化。然后,通過固定的應變計算公式,我們便能根據混凝土結構或鋼材的彈性模量計算出其結構應力。需要指出的是,應變計的應力測算受到多個因素的影響。除了應變計自身的品質質量會影響測算結果的精準性,安裝過程中的
高混凝土壩的失事風險主要涉及兩個方面:一是壩體失穩,即穩定條件;二是壩體和壩基的破壞,即強度條件。為了確保大壩的性,這兩個基本條件在設計中得到滿足。實際上,這兩個條件都與壩基或壩體的應力有關,一旦應力過材料或基巖的強度,就會導致大壩的不穩定或破壞。因此,對大壩進行應力應變監測對于評估其性至關重要。有些學者認為,大壩變形對大壩的監控為直觀有效。然而,實際上大壩變形是多種因子量的效應量,其中溫度效應量
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