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浅谈坝基深层抗滑稳定结构施工工艺摘要:水利工程坝体失稳是水利工程中最为常见的质量问题之一。失稳的现象主要是由于坝体结构的不稳定主要包括坝基的表面滑动、地下深层结构滑动、河床滑动等现象。在水利工程设计过程中对于坝体结构的抗滑稳定性分析是一项非常重要环。本文首先分析了水利工程施工中坝体存在的各种问题以及安全隐患然后概述了坝基深层抗滑稳定结构的施工工艺以供大家参考并且以后的施工提供一个依据、条件。关键词:坝基抗滑稳定结构坝体随着技术水平的不断进步在水利工程重力坝的施工过程中施工人员通常采用抗滑稳定结构来加强坝体的稳定性同时在不考虑外界作用力的影响因素的情况之下采用刚体极限平衡法来对整个坝体进行加强与稳定此时设计师与工程师就需要采用抗剪强度的公式来计算出重力坝的稳定性。下面主要介绍了坝体结构滑移的条件分析并通过案例来阐述坝基的深层抗滑稳定结构的施工工艺以供相关技术人员参考。一、滑移的便捷条件分析我们通过对坝基深层滑移的便捷条件进行深入分析结果表明深层抗滑稳定性结构的应用是一项复杂的工程在施工过程中由于水利工程的各个结构面需要相互配合与切割以致于每个结构面都形成了各自不连续的分离结构。由于各个分离结构在组合上都大有差异所以结构引起滑移的形态都非常复杂并且形状也是各种各样。当施工人员将深层抗滑稳定结构应用在其中时都需要各个结构面具有滑移面、切割面以及临空面这些结构面的总称就是坝基深层移边界面只有通过这样对其进行有效的施工才能够保证坝体的稳定性使其不受到滑移的影响。1、所谓滑移面主要是指当坝体结构出现滑动的时候就会出现明显的错动此时就会出现两种角度的力即是剪应力和摩擦阻力而这两种力的结构面也就是滑移面。通常情况之下滑移面由断层、裂缝、层面等多种结构构成。2、切割面指的是坝体沿着滑移体和周围结构进行分离之后的结构面通常它主要分为两种一种是纵向切割面另一种是横向切割面。所谓横向切割面主要是指坝体结构与滑移面相互垂直分离的结构面而纵向切割面则是坝体结构与滑移面相互平行的结构面。3、临空面也就是当滑移体向下滑动的过程中对其他自由空间的结构面在水利工程中地形结构出的任意形式都可以是水利工程下游的临空面。在进行坝基深层滑动稳定结构施工过程中施工人员首先需要做的就是对其地质条件的勘察明确造成滑移面的真正原因然后在施工过程中应该尽量避免地质条件的限定因素为进行抗滑稳定施工中需要采用科学合理的措施在进行随后应该对坝基进行深入分析如果发现其侧面的阻滑力作用相对比较明显是需要采取合理的措施来保证坝基的抗滑稳定性从而起到阻滑作用。二、实际工程施工应用1工程简介某水利枢纽水库正常蓄水位458m死水位438m设计洪水位461.3m校核洪水位463.07m总库容40.67亿L。水库预留防洪库容10.6亿m可灌溉农田19.48万km电站装机1100MW通航建筑物为2×500t级。工程等别为I等工程规模为大(一)型。坝型为混凝土重力坝坝轴线总长995.40m坝顶高程465m最大坝高116m。枢纽布置为:河床中间布置8个表孔、5个底孔及消能建筑物底孔(兼作排沙孔)布置在表孔左侧河床左侧布置坝后式电站厂房右侧布置垂直升船机两岸布置非溢流坝段。2工程地质坝区出露地层为白垩系下统苍溪组(K。)砂岩、粉砂岩、粘土岩总厚度480m为软硬相问不等厚的层状岩层。主要的砂岩层位有5层其中K层结构较疏松为软岩外其余4层均为较坚硬的砂岩。河床坝基下K层砂岩厚23~28m。坝区第四系分布较广主要为河流冲积与崩滑堆积。河床冲积砂砾石厚6.0—13.5m;左岸古滑体厚度一般20~40m最大厚度63m0厚层砂岩中共分布软岩31层其中K中11层K中14层K中6层。河床部位控制性软岩为NS2—1—5、NS2—1—8、NS2—1—9和K2c层。河床部位主要软弱夹层有中的JS2—1—2泥化夹层、层顶底界的泥化夹层和。中的2层泥化夹层。其中JS2—1—2泥化夹层抗剪断参数较低是表孔坝段抗滑稳定控制夹层。坝址处无断层但裂隙较发育有顺水流向及垂直于水流向两组裂隙延伸长度可达100余米倾角一般为70一90。3抗滑稳定分析某水利枢纽重力坝是红层地区第一高坝。红层地区地层的典型特点是地层倾角平缓软弱夹层较多这对大坝深层抗滑稳定不利。根据《重力坝设计规范》要求当坝基岩体内存在软弱结构面、缓倾角裂隙时需核算坝体带动基岩沿软弱结构面失稳的可能性即深层抗滑稳定问题。计算方法采用“等安全系数法”。参考有限元计算成果由BD面上主应力平均倾角来确定角;参考某些工程角取值一般在0~15范围内。一般情况下角愈大抗力值也愈大深层抗滑稳定计算安