黄连水电站枢纽位于广东省乳源瑶族自治县境内的北江支流南水河上游,是一个拦截黄连水和伴山水的径流式电站。黄连水拦河砼拱坝位于黄连水和伴山水两水汇合处上游约
由于拱坝主要的工作特点就是将坝体承受的水平外力一部分通过拱的作用传给两岸的基岩,另一部分通过垂直梁的作用传至坝底基岩,坝体的稳定性主要是依靠两岸拱端的反力作用来维持。因而坝肩岩体的抗滑稳定计算就显得尤其重要。
2
拱坝坝肩岩体稳定分析原则上按空间问题处理,确定其整体抗滑稳定安全系数。根据本工程实际情况,采用刚体极限平衡法作为判断坝肩岩体稳定性的方法。其基本假定为:
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
一般情况下,坝肩岩体是由陡裂面F1、河床附近的缓裂面F2
3.2
拱圈拱端由外荷产生的内力为轴向力
S=Hcos
垂直于破裂面的分力N
N
设基坑面与垂线相交成Ψ角,将垂直于破裂面的分力
平行于底滑面的分力 Q=NsinΨ
垂直于底滑面的分力
其中,
3.3
由于本工程属于中低拱坝,根据设计规范,可采用摩擦公式进行抗滑验算。在只考虑摩擦力时,坝肩岩体的抗滑稳定安全系数为:
K=P*f/S
其中:
P为底滑面的法向力,S为滑动面上的滑动力,f为滑动面的摩擦系数。
在设计情况,只考虑摩擦力时,
4 滑移体边界组成分析
据黄连水拱坝坝址区工程地质分析,两侧坝肩存在顺河流向、垂直河流向陡倾角裂隙及密集带、缓倾角裂隙、断层破碎带等软弱结构面,这些结构面可能组成不稳定岩体。设计中对这些可能的滑动面进行了分析,排除了近坝区无临空条件,对大坝抗滑稳定不起控制作用的可能滑动面,而从左侧坝肩某间歇面(
5 坝肩稳定验算
5.1
考虑到本工程为位于狭窄河谷中的薄拱坝,故采用纯拱法进行内力计算不失为一种简单实用的计算方法。(本文只取基本荷载组合进行计算)
基本荷载组合为:上游正常蓄水位(下游无水)+泥砂压力+温降
基本参数:砼坝身和基础的弹性模量
取n=1~5
计算成果如表1-1
5.2
计算成果如表
表1-1
| 项目 高程 | 拱 轴 半径r(m) | 拱 厚 T (m) | 半圆心角φa (度) | T/r | 拱端内力 | |||
| v0 | V(KN) | h0 | H(KN) | |||||
| 808.9 | 25.61 | 4.24 | 55 | 0.166 | -82.05 | 54.63 | 1047.68 | 697.61 |
| 806.3 | 25.73 | 4.48 | 55 | 0.174 | -89.37 | 119.57 | 1061 | 1419.58 |
| 803.7 | 25.85 | 4.72 | 55 | 0.183 | -96.19 | 193.95 | 1063.16 | 2143.65 |
| 801.1 | 25.97 | 4.96 | 55 | 0.191 | -103.01 | 278.22 | 1064.84 | 2876.01 |
| 798.5 | 26.09 | 5.2 | 55 | 0.199 | -110.68 | 375.79 | 1067 | 3618.94 |
表2-2
| 拱圈编号 | 高程 | 夹角а | 坡角Ψ | 拱端内力(KN) | N (KN) | S (KN) | W1 (KN) | U (KN) | |
| H | V | ||||||||
| 1 | 808.9 | 70 | 55 | 697.61. | 54.63 | 636.85 | 289.93 | 434.02 | |
| 2 | 806.3 | 70 | 55 | 1419.58 | 119.57 | 1293.08 | 597.88 | 929.32 | |
| 3 | 803.7 | 70 | 55 | 2143.65 | 196.95 | 1948.04 | 915.42 | 1799.54 | |
| 4 | 801.1 | 70 | 55 | 2876.01 | 278.22 | 2607.41 | 1245.09 | 2871.94 | |
| 5 | 798.5 | 70 | 55 | 3618.94 | 375.39 | 3272.30 | 1590.50 | 4260.16 | |
| Σ | | | | | | 9757.68 | 4638.82 | 10294.98 | 4225 |
5.3
K
因两岸花岗岩裸露,无明显断裂现象,整体性良好,故取
根据上表数据,可计得安全系数如下:
K
故坝肩岩体稳定性验算合格。
6
拱坝是一种既安全又经济的坝型,由于拱坝优越的结构特点,广东省北部山区林业小水电较多采用中低型拱坝。虽然拱坝的安全度很高,很少因为坝身应力问题而失事,但从以往拱坝失事的原因分析,绝大部分是由于坝肩岩体失稳或变形过大所造成的,可以说,坝肩岩体稳定是拱坝安全的根本保证。因此在设计和施工中应十分重视坝肩岩体的抗滑稳定和变形。设计时应对坝址区岩体进行详细的现场勘察,分析可能的滑裂面,确定可能的滑移体,采用适当的理论方法验算其抗滑稳定性;必要时,还应采取适当的加固措施,以确保拱坝的安全。
[1]
[2] 水工建筑物(
[3] 水工设计手册(第五卷)北京:水利电力出版社,





