Page 65 - 水利学报2021年第52卷第3期
P. 65
要因素 [24-27] ,本文依据实际设计要求对坝体 28 条横缝进行模拟,其横缝的布置以及相应的编号见图
3。同时,对于拱坝,大坝-地基交界面是大坝抗震设计的薄弱位置 [28] ,为了反映坝基交界面的破坏
情况,模型中在这一薄弱位置设置了具有抗拉强度和抗剪强度的双节点动接触边界,其交界面模型
见图 4。图 5 描述了本文所选取的右岸滑块底滑动面特征点位置,节点编号为 6272。
图 3 大坝横缝布置及相应编号
图 4 坝体-地基交界面
图 5 底滑面特征点
坝体混凝土材料参数分别为:静态弹性模量 24.0 GPa,泊松比为 0.167,密度为 2400.0 kg/m ,动
3
态弹性模量取为静态弹性模量的 1.5 倍,线膨胀系数 6.5×10 ℃ 。基岩材料按实际分层考虑,各层平
-1
-6
均静态综合变形模量约为 11.0 GPa,泊松比约为 0.23,密度为 2700.0 kg/m 。坝基交界面的初始抗拉
3
强度为 3.42 MPa,抗剪强度参数摩擦系数和凝聚力分别取值为 1.15 和 1.10 MPa。计算分析中,采用黏
弹性人工边界模型计入地基辐射阻尼的影响,采用不计入库水可压缩性的 Westergaard 附加质量法来
考虑坝体-库水相互作用。由于本文是针对拱坝坝肩地震稳定性的研究,潜在的滑动块体接触面上的
— 315 —