学习课件PPT土石坝震害与抗震设防准则讨论.ppt
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1、土石坝震害与抗震设防准则讨论,目录,1土石坝震害2各国土石坝抗震设防准则简介3土石坝抗震设计几个问题的讨论,24号文17条规定:对特别重要的挡水建筑物要研究极限抗震能力及破坏模式。有的放矢地采取工程抗震措施。国内外震害资料大多是针对中小坝或低坝的震害。现代方法施工高土石坝坝强震资料偏少。,1 土石坝震害,1 土石坝震害,土石坝震害的主要形式裂缝、渗漏、滑坡。裂缝最为常见,裂缝又分纵向裂缝、横向裂缝。地震变形是震害基础,不均匀变形过大则裂缝,防渗体开裂则渗漏,坝坡失稳滑动是纵缝发展的结果。,对震损土石坝震害调查显示:大坝裂缝多以纵缝居多。多出现在坝顶中部及坝顶近坝坡两侧,纵缝长短不一,短则10余
2、米,长则贯通坝顶,缝宽从几厘米到几十厘米不等。部分震损水坝也发现横向裂缝,横缝分布以坝肩位置居多,一般都贯穿坝顶。,1.1 汶川地震土石坝震害,绵阳市安县丰收水坝坝顶纵缝,彭州市莲花洞水坝坝顶纵横交错缝,绵竹市柏林水库主坝坝坡滑动迹象,江油市观音堂水库上游坝坡滑坡迹象,紫萍铺混凝土面板堆石坝,大坝沉降变形,最大值81cm。整个坝体向坝内收缩变形。原因:高围压下堆石料循环剪切引起剪缩,颗粒破碎。下游坝坡大片干砌石护坡有震松、翻起等隆起现象,伴有零星掉块。原因:低围压堆石料相互翻越,剪胀,结构破坏。面板及止水损坏。面板在垂直缝附近起拱、鼓起、脱落及面板裂缝或开裂;面板顶与防浪墙间的水平缝产生沉降,
3、部分垂直缝和周边缝错台,止水结构剪切破坏明显,二期与三期面板水平施工缝错台等;上部面板发生较大范围脱空。,1.2 日本典型的土石坝地震观测成果,1984年长野县西部地震(震级M=6.8)时,距震中约5km的105m高的牧尾堆石坝,遭受了强震作用,在坝顶心墙部位产生了深约1.5m的裂缝。坝上地震计震坏,没有获得加速度记录。同年10月3日在坝近旁岩基上设置的地震计记录的地震加速度达到719Gal,以此推测,强震时的加速度可达500-1000Gal。,1.3 墨西哥典型的土石坝地震观测成果,1985年墨西哥发生M=8.1级强震,El Infiernillo 心墙堆石坝(高148m)遭受了持续60秒长
4、的强震作用。大震后两日,9月21日又发生了M=7.5级的强余震。El Infiernillo坝建于岩基上。距主震震中约75km,右岸地下强震仪记录的最大加速度在主震和强余震时分别达到0.13g和0.06g,下游马道(在坝基以上100m)中部记录的最大加速度为0.38g,据此推断坝顶中部的振动加速度可达0.50g。,不透水料;反滤;过渡区;压实堆石;堆石;大块堆石;围堰 El Infiernillo心墙堆石坝,地震造成坝顶两侧宽约0.2cm-15cm断续绵延坝全长335m的两条纵向裂缝,深达不透水心墙顶部。此外,还有长约9m宽约3.6cm的较细纵向裂缝,出现在右坝肩2条,左坝肩1条。观测到的坝顶
5、沉降约9cm。,1.3 墨西哥典型的土石坝地震观测成果,1.4 美国典型的土石坝地震观测成果,Austrian土坝(高61m)1989 Loma Prieta地震(M=7.1)。坝距震中11.5km,与San Fernando大断裂相距600m,与该大断裂相关的Sargent活动断裂相距210m左右。振动持续了10s。估计Austrian坝的地震加速度可达0.60g,使坝遭受了比较严重的震害。上,下游坝坡上部1/4坝高度范围内均出现了最大深度达4.27m的纵向裂缝,下游坝面还出现了许多浅裂缝。两坝肩出现了横向裂缝,左坝肩建于风化碎裂岩石上,裂缝深达9.14m,右坝肩与溢洪道相连的界面开裂深度为
6、7m。坝的最大沉降85.34cm。向下游的最大变形33.53cm发生在右坝肩靠近溢洪道部位。,Austrian土坝及震害,1.5 土石坝震害引起坝体滑移变形统计,印度学者Debasis Roy 2007年对世界上土坝地震滑移变形进行了统计,我们剔除了尾矿坝以及河堤等低矮土工建筑物,区分心墙坝及堆石坝,并查阅其覆盖层性质及厚度等进行了统计。表中Mw为地震震级,TD为坝体及坝基体系的基本自振周期估计值。,心墙坝地震滑移变形统计,土石坝震害随坝型而异,心墙坝与面板坝不同。心墙堆石坝震害主要形式:震陷变形、裂缝、滑坡、渗漏。,此外,上游反滤料液化及上部心墙动强度不足。为了减小坝壳对心墙的拱效应,常设置
7、较松的反滤料。但反滤料颗粒较细,地震条件下容易发生液化需要注意。在上游坝料强度有保证的前提下,上游反滤液化一般不会危险坝坡安全。但破坏坝体的整体性,加速坝体累积变形。,坝体顶部1/4地震反应较大,承受的地震惯性力也大,故顶部心墙的动剪切应力大。容易出现动强度不足问题。动强度不足易引发变形及裂缝等。,某坝心墙动强度安全系数,面板坝破坏形式,1、震陷,坝体向内收缩变形。高围压堆石料反复剪切引起颗粒破碎,导致剪缩。2、下游坝坡堆石料结构性丧失。低围压堆石料反复剪切,会发生颗粒相互翻越的剪胀。引起结构性丧失。3、坝坡堆石料滚落、坍塌丧失结构性的堆石料颗粒相互之间没有约束,获得足够的能量后,会沿坝坡滚落
8、与坍塌。4、面板失去有效支撑堆石料坍塌,面板失去有效支撑而发生脱空。5、面板之间的相对运动会使伸缩缝挤压、拉伸、错动变形,导致止水破坏。,2各国土石坝抗震设计准则,美国大坝安全评定委员会(ICODS)2005年完成了大坝安全导则的更新,出版了联邦大坝安全导则:大坝的抗震分析与设计。欧洲2004年对欧盟5个国家近期先后完成的大坝抗震安全评价导则进行了研究比较,总结了强地震活动区(罗马尼亚),中强地震活动区(意大利),以及低强地震活动区(瑞士、奥地利、英国)导则的内容与特点,供欧盟有关国家参考。日本97年阪神地震后修订了规范,2002年“现有大坝抗震性能评价的现状与课题”。印度古吉拉特邦制订了土石
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