大坝结构安全稳定分析研讨

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大坝结构安全稳定分析研讨

摘要:我国在现代化建设中,对水利工程的施工建设技术加强研究和管理,不断提高项目建设的质量和水平,大坝工程项目的建设需要加强对结构设计方面的研究。大坝是对江河和水库等进行拦水,大坝结构的安全稳定性差,不仅无法起到拦截河水、水库水的作用,甚至还可能会发生安全事故。本篇文章在此基础上,主要对大坝结构特点以及维护大坝安全稳定性的有效方法和途径等进行研究与分析。

关键词:大坝 结构特点 安全稳定性 拦截河水

大坝通常也被称为堤坝,就是指拦截河水的大堤,江河或者是水库等都会在周边修建拦水大堤,使大坝外围的建筑、农田和公路等能够得到可靠的保护,防止在水位上涨或者是汛期因河水上涨,淹没周边事物。水库大坝的主要组成部分一般包括重力坝、副坝、主坝、溢洪道、电站等,大坝的修建能够起到水利枢纽的作用,对河流水的水利资源进行充分的开发和利用,并且在河道上通过多种工程措施,实现对大坝周边事物的保护,由此可见,大坝修建具有重要的经济效益和社会效益,大坝结构的安全稳定性更是直接关系到河堤保护是否可靠、有效。在大坝结构设计的过程中,需要对工程区域内的地理、气候、水文等环境要素进行调查,合理的规划大坝修建的位置,然后根据支配水流的需求和大坝修筑的工程标准等,优化大坝结构设计,使大坝的工程结构更加稳定[1] 一、分析大坝结构安全稳定的原因

大坝工程建设是为了对水力资源进行有效的开发和利用,并对大坝外围的建筑物等进行有效保护,防止汛期河水上涨,冲击周边环境,因而大坝结构设计和工程建设质量直接关系到大坝的使用效果和安全稳定性。大坝在拦截水流的过程中能够发挥多种不同的功能,但是大坝风险也会导致一些严重后果,并带来较多负面影响,如果大坝的结构设计不符合当地的自然地理条件,工程设计中应用的结构力学不够合理等均有可能会导致大坝的溃堤风险,溃堤问题一旦发生就会导致河流或者水库下游的基础设施被冲毁,下游人口的正常生活、生产等也均会受到不同程度的影响。大坝作为一种拦截水流的建筑物,大多是位于河流工程较为险要的地理位置上,主要是起到巩固河堤的作用[2]。设计和修筑水利大坝的过程中,要根据不同的自然地理环境,因地制宜的选取合适的大坝结构,同时还要重点分析影响大坝结构稳定性的危险因素,有效预防大坝溃堤、崩塌风险,充分发挥出大坝作为水工建筑物的作用。

二、大坝结构类型及其安全稳定性分析 混凝土大坝

(一) 水利大坝工程项目的修建一方面需要加强工程技术方面的研究和管理,另一方面则是在大坝结构设计中重点做好结构分析的工作,选择合理的结构形式,保证项目建设的安全稳定性。大坝结构主要分为两种类型,即混凝土大坝和土石坝这两大类,其中混凝土大坝又可以划分成重力坝、拱坝和支墩坝这三种[3] 重力坝主要是依靠坝体自身重量和基础间所产生的摩擦力来抵抗水的推力,这种大坝总体结构较为简单,并且施工容易,具有较好的耐久性,比较适合在岩基上修建高坝,设置泄水建筑物也更加方便,但是重力坝由于体积大,水泥用量多。


拱坝是一种空间壳体结构,平面为拱形,并凸向上游,拱形的作用可以将其水平压力以轴向分散给两岸的岩基,坝体依靠两岸的拱座支撑,可保持稳定[4]拱坝的超载能力比较高,但是对于两岸岩石和地基具有较高要求,因而施工难度较大,如果是在较为狭窄的河谷地段,且两岸的岩基足够完整和坚硬,则适合修建拱坝。拱坝根据T/H值不同可分为薄拱坝和重力拱坝,薄拱坝T/H值<0.1,重力拱坝T/H值为0.4~0.6T/H值在0.1~0.3之间的则称为拱坝,如果T/H值>0.6则拱作用反而变小,更加接近于重力坝的结构作用。

支墩坝的主要组成部分为支墩和盖面,盖面是倾斜的,并且被支墩支撑着,水压力也是通过盖面传递给支墩的,然后再进一步传给地基[5]。支墩坝是一种比较安全可靠的结构类型,适应地基能力强,根据盖面形式的不同,支墩坝也可以分为平板坝、连拱坝和大头坝三种,平板坝的盖面是平板形状的,连拱坝盖面是拱形,大头坝盖面是对支墩上游进行加厚形成的。支墩坝的材料结构要么是混凝土结构,要么就是钢筋混凝土结构,和重力坝相比,支墩坝可以将上游盖面设计成倾斜形状,使水的重力在盖面上进一步稳定坝体。在设计支墩坝时需要考虑到构件单薄,需要保证内部应力的均匀,使材料强度得以充分发挥,支墩侧向的刚度不大,在设计时要验算支墩工作条件,但是在选用和设计支墩坝使也要考虑到这种结构类型的大坝对于地基条件方面具有较高要求,因而还要做好实地调研工作。

土石坝

(二) 土石坝主要包括土石混合坝、堆石坝和土坝三种,在施工建设中根据当地所取材料不同命名,土石坝对于坝基的要求不高,节约水泥的使用,工程结构的组成部分包括护坡、防渗体、坝体和排水体四个部分。坝体是主要结构,受到自重和水压力双重作用,但是需要靠自重维持结构稳定,防渗体则是包括斜墙、心墙和铺盖等,结构作用是降低上游到下游的渗透水量[6]。排水体的结构作用是对上游到下游的渗透水进行引走,使下游护坡稳定性得以进一步提升,在此过程中,护坡则可以有效防止冰层、波浪、雨水径流以及温度变化等对坝体的破坏,在这种多重防护作用下,充分有效的保障和提升大坝结构安全稳定性。在对土石坝的组成结构以及性能特点等进行综合分析后,还要综合了解边坡稳定情况,并对坝顶高程进行复核,根据相关水利工程标准,对大坝结构稳定性进行综合评价,大坝沉降越趋于稳定,则发生坝体开裂的可能性就越小,对大泵结构稳定性进行计算时可以采用瑞典的圆弧法进行计算,此外,还要在大坝结构安全稳定评估中,对大坝抗震性能也进行计算和分析,深入了解大泵结构优势。 结语:

我国的建筑工程项目在施工建设中需要重点做好项目设计的工作,不同类型的建筑用途不同,因而在结构设计中也要科学分析,采用先进、合理的设计,保证建筑结构的安全稳定性和项目建设的总体效益。大坝工程的建设是为了实现对河流水、水库水的有效拦截,但是大坝在发挥自身功能效用的同时,也是存在一定的潜在风险的,这是因为大坝结构的安全稳定性不强,容易发生溃堤风险,大坝结构的安全稳定性直接关乎到工程安全和社会公共安全,因而在工程实践中,加强对大坝结构设计和风险评估的管理,能够更加充分的了解和掌握大坝结构特点,及其在工程服役期间所面临的风险,并对此采取积极有效的措施预防和规避这些风险性问题。在大坝结构分析的过程中,要求综合自然环境要素,对大坝的各性能参数等进行精准的计算,根据参数指标,评估大坝风险,并做好风险监控工作,全面有效的保障和提升大坝结构的安全稳定性。


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