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名师大咖面对面,有问有大收获多。三、应力分析
强度和稳定性是表示建筑物安全的两个重要方面。强度问题的研究,通常包括对内力、应力、变形、位移和裂缝的研究。当应力不超过材料的强度,变形和位移不超过建筑物正常工作状态的允许值,以及在混凝土内不出现裂缝或限制裂缝在允许范围以内时,就认为建筑物处于正常运行状态。因此,应力分析是校核强度和稳定的前提。
重力坝应力分析的方法可归纳为理论计算和模型试验两大类。目前常用的模型试验方法有偏光弹性试验、激光全息试验和脆性材料试验。对于中、小型工程,一般可只进行理论计算,而对于十分重要的工程或在情况比较复杂时才进行模型试验。理论计算方法主要有材料力学法、有限元法。材料力学方法比较常用,用于中、低坝且地质条件较简单时;对于高坝尤其是当地质条件复杂时,除用材料力学法计算外,宜同时进行模型试验或采用有限元法进行计算。
设计的坝体断面需满足规定的应力条件。在基本荷载组合下,重力坝坝基面的最大垂直正应力应小于坝基容许压应力,最小垂直正应力应大于零;在地震情况下,坝基容许出现不大的拉应力。对于坝体应力,在基本荷载组合下,下游面最大主压应力不大于混凝土允许压应力;上游面的最小主压应力应大于零。
四、渗流分析
对于土石坝,因它的坝体材料在一定程度上是透水的,一般允许有限的水流通过其坝体而运动,所以土石坝除研究地基的渗流外,还要研究土石坝坝体中的渗流以及坝体内产生的孔隙压力。
导致大坝灾难性破坏的原因及基本模式有五种:①溢洪道的泄洪能力不足,洪水漫过原来按不过水坝设计的坝顶,溢流而下;②坝体连同部分地基沿软弱面发生滑移破坏;③坝体因扬压力过大而沿坝基面滑动;④坝体或坝基因管涌或流土而破坏;⑤坝的上、下边坡发生滑移破坏。渗流在后四种模式中起着重要的作用。此外,水库水的过量渗漏、水库岸坡的稳定性、水库诱发地震等,也都与渗流的作用密切相关。
根据大坝的结构特点和设计要求,进行如下三方面的计算就可达到选取恰当的防渗措施和校验建筑物在渗流作用下是否安全的目的。