一种深厚覆盖层上刚性混凝土防渗墙设计和施工方法

    公开(公告)号:CN109778788B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201910029654.X

    申请日:2019-01-14

    Abstract: 本发明提供了一种深厚覆盖层上刚性混凝土防渗墙设计和施工方法,包括:1)防渗墙中心线上、下游30m范围内沿坝轴向进行深度20m固结灌浆;2)以防渗墙作为中心线开挖倒梯形基坑,刚性混凝土防渗墙分两期进行施工;在倒梯形基坑底部完成第一期防渗墙钻孔开挖和施工;3)在基坑中进行第二期防渗墙施工及其两侧倒梯形混凝土垫座施工,混凝土垫座与防渗墙之间保持不连接;4)在混凝土垫座上部平台上施工混凝土廊道,开始坝体填筑施工,直至坝顶;5)坝体蓄水前,在第二期防渗墙与混凝土垫座之间布置沥青木板,在混凝土垫座顶部与防渗墙之间设置两道止水,完成坝体整个防渗体系施工。本发明能够提高整个防渗体系抵御不协调变形的能力,有效降低覆盖层内刚性混凝土防渗墙的拉压应力幅值。

    狭窄河槽内深厚覆盖层上高面板堆石坝防渗体设计方法

    公开(公告)号:CN109778787B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201910010514.8

    申请日:2019-01-07

    Abstract: 本发明提供了一种狭窄河槽内深厚覆盖层上高面板堆石坝防渗体设计方法,包括如下步骤:1)对狭窄河槽中深厚覆盖层进行局部开挖,在狭窄河槽位置布置重力式拱坝,利用河槽两端基岩分担作用在拱坝上的荷载;2)在重力式拱坝顶部平台铺设与平台等宽的趾板,并将所述趾板与高面板堆石坝上部面板通过连接缝连接,并设置两道止水;3)采用胶凝砂砾石对开挖河槽重力式拱坝上游侧进行回填,以保证重力式拱坝在坝体填筑期的稳定性和安全性。本发明能够提高防渗体抵御变形的能力,适用于狭窄河槽中深厚覆盖层较大变形引起的不规则面板和趾板拉压破坏和连接缝破坏的面板堆石坝工程。

    土石坝地震破坏的模型试验方法

    公开(公告)号:CN107894311B

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201711081214.6

    申请日:2017-11-06

    Abstract: 本发明涉及土工结构动力模型试验技术领域,公开了一种土石坝地震破坏的模型试验方法。本发明包括:按照土石坝模型试验相似率要求进行模型相似设计;制作试验模型;将模型坝进行白噪声微震试验,确定模型坝的自振频率;然后选择一组时间相似比尺,对场地的设计地震波进行压缩,获得不同时间相似比尺下相同幅值、不同频谱特性的地震波;然后进行振动试验,选择地震破坏试验中地震波的时间相似比尺;再在不同加速度幅值条件下,进行模型坝的地震破坏振动试验,自小到大增大地震波加速度幅值,测试大坝加速度响应和位移响应,直至大坝地震破坏。本发明为原来无法实现的高土石坝结构地震垮塌性破坏问题研究,提供了一种科学可行的模型试验方法。

    一种基于原位相对密度确定覆盖层土体动剪模量参数的方法

    公开(公告)号:CN109752262B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910051043.5

    申请日:2019-01-18

    Abstract: 一种基于原位相对密度确定覆盖层土体动剪模量参数的方法,具体步骤如下:基于覆盖层土体分层和力学特性,并结合确定室内重塑样力学指标随相对密度和应力条件的变化关系,确定覆盖层土体各层土体的相对密度;基于覆盖层土体相对密度确定的重塑土样的最大动剪模量参数的压力效应关系和动剪切模量随动剪应变的变化关系、结合覆盖层土体的最大动剪模量的压力效应关系、确定考虑土体结构性的最大动剪模量参数,进而确定考虑土体结构性的动剪模量随剪应变衰减曲线。本发明通过原位土层的相对密度,用以标定和控制实验室内重塑土样,保证了重塑土样与原位覆盖层土力学性质的一致性;由此确定的剪模量参数和衰减曲线,可提高安全性评价的精确度。

    土石坝地震破坏的模型试验方法

    公开(公告)号:CN107894311A

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201711081214.6

    申请日:2017-11-06

    Abstract: 本发明涉及土工结构动力模型试验技术领域,公开了一种土石坝地震破坏的模型试验方法。本发明包括:按照土石坝模型试验相似率要求进行模型相似设计;制作试验模型;将模型坝进行白噪声微震试验,确定模型坝的自振频率;然后选择一组时间相似比尺,对场地的设计地震波进行压缩,获得不同时间相似比尺下相同幅值、不同频谱特性的地震波;然后进行振动试验,选择地震破坏试验中地震波的时间相似比尺;再在不同加速度幅值条件下,进行模型坝的地震破坏振动试验,自小到大增大地震波加速度幅值,测试大坝加速度响应和位移响应,直至大坝地震破坏。本发明为原来无法实现的高土石坝结构地震垮塌性破坏问题研究,提供了一种科学可行的模型试验方法。

    一种采用标准贯入试验判别砂砾石层液化的方法

    公开(公告)号:CN106436674A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610953303.4

    申请日:2016-11-03

    CPC classification number: E02D1/00 E02D1/022

    Abstract: 一种采用标准贯入试验判别砂砾石层液化的方法,先将试验砂砾石层钻孔至试验砂砾石层标高以上5cm;再连接好标准贯入试验装置,检查触探杆的接头后将贯入器放入钻孔中至孔底;然后采用穿心锤先将贯入器打入饱和砂砾石层5cm,再开始记录每打入3cm的标准贯入锤击数,共分10个试段计30cm;绘制每个试段标准贯入锤击数和贯入度之间关系曲线图,据此剔除受较大粒径砂砾石影响的无效试段,并依据有效试段的标准贯入锤击数和贯入度,等效换算贯入30cm时的标准贯入锤击数;依据等效贯入饱和砂砾石30cm的标准贯入锤击数,进行饱和砂砾石地震液化判别。本发明弥补现有技术受粒径较大的砾石影响,导致标准贯入锤击数偏大,进而导致地震液化判别结果偏于不安全的缺陷。

    动静三轴试验机饱和及非饱和体变测量控制方法

    公开(公告)号:CN104535423B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201410797865.5

    申请日:2014-12-18

    Abstract: 本发明提供了一种动静三轴试验机饱和及非饱和体变测量装置及控制方法,其中该装置包括:轴向位移传感器、计算机系统、测量与电液控制器、位移传感器、油缸活塞、电液伺服阀、非饱和体变测量活塞、围压传感器、非饱和体变测量缸、三轴压力室、轴向加载活塞杆、轴向油缸活塞、轴向电液伺服阀、轴向油缸、活塞杆和试样容器;测量与电液控制器包括信号发生器芯片,信号发生器芯片采用16位DA芯片;测量与电液控制器还包括测量芯片,测量芯片采用20位AD芯片;测量与电液控制器还包括前置放大器、滤波器、程控放大器、PID及MPU。本发明提供的装置及方法保证了围压控制的稳定、可靠,提高了控制、运行过程的可靠性和适应能力。

    一种判别深埋饱和砂土地震液化的方法

    公开(公告)号:CN106408211A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610946436.9

    申请日:2016-10-26

    Abstract: 一种判别深埋饱和砂土地震液化的方法,包括六个步骤,步骤一:确定深埋饱和砂层不同位置、不同深度处的标准贯入击数;步骤二:确定深埋饱和砂层不同标准贯入试验点的地震动剪应力比CSR;步骤三:采用假设检验的方法确定标准贯入试验实际临界上覆有效应力;步骤四:获得不同位置、不同深度处标准贯入试验点的归一化标准贯入击数;步骤五:确定抗液化动剪应力比CRR7.5;步骤六:对比地震动剪应力比CSR和抗液化动剪应力比CRR7.5,进行地震液化判别。本发明能够克服现有规范中标准贯入击数液化判别方法不能应用于20m以下土层的缺陷,能够将现有标准贯入击数液化判别方法拓展应用于深埋饱和砂土地震液化判别。

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