Page 14 - 2022年第53卷第12期
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水位 3275m,相应库容 14.82亿m 。电站装机容量 2200MW,多年平均发电量 72.39亿kW·h。枢纽大
坝为混凝土面板堆石坝,坝高 211m,大坝长高比为 1∶1.5,为典型的狭窄河谷区(图 23)高混凝土面
板坝。大坝主要的筑坝料为二长岩和砂岩堆石料、及枢纽建筑物开挖料,岩石的饱和单轴抗压强度为
70~130MPa。
根据前述分析,狭窄河谷的河谷束窄效应会使得坝体变形量相对较小,岸坡处变形梯度相对较
大。另外,河谷的不对称性,会导致缓坡坝肩变形量相对较大,陡坡坝肩变形量相对较小,造成坝体
变形不均匀。为减小坝体变形量以及变形的不均匀性,计算分析中研究采用提高堆石体压实度的措施
降低河谷束窄效应的影响。同时,为降低岸坡堆石区的变形梯度,还对比了设置岸坡增模堆石区的影
响(图 24为增模区的设置范围)。
图 23 玛尔挡面板坝的坝址河谷 图 24 岸坡增模区的范围(单位:m)
各计算方案中,垫层料和过渡料的孔隙率(n)标准分别为 17%、18%,堆石区的孔隙率则由 21%
逐步降低至 19%。表 3所示为各计算方案的应力变形特征(最大)值。
表 3 堆石不同孔隙率条件下大坝应力变形特征值汇总
n = 19.5% n = 19.5%
统计项目 n = 21% n = 20% n = 19%
(无岸坡垫层区) (有岸坡垫层区)
顺河向变形?cm 18.3? - 17.1 16.0? - 15.3 14.4? - 13.8 14.1? - 12.9 13.4? - 13.1
竣 轴向变形?cm 13.1? - 10.6 11.7? - 9.2 11.1? - 8.6 10.8? - 8.3 10.4? - 7.7
工 沉降?cm 126.1 110.1 100.1 96.8 92.7
期 大主应力?MPa 2.95 2.97 2.98 2.94 3.00
坝 小主应力?MPa 1.4 1.41 1.42 1.38 1.42
体 顺河向变形?cm 19.4? - 9.0 17.7? - 7.7 15.2? - 7.0 15.0? - 5.9 14.2? - 6.5
蓄 轴向变形?cm 13.7? - 10.9 11.9? - 9.4 11.4? - 8.8 10.9? - 8.5 10.5? - 7.9
水 沉降?cm 133.8 116.8 106.4 102.1 98.2
期 大主应力?MPa 3.07 3.09 3.11 3.05 3.12
小主应力?MPa 1.46 1.47 1.48 1.44 1.49
挠度?cm 49.8 43.6 37.2 36.8 36.4
蓄
面 轴向变形?cm 6.5? - 3.4 6.0? - 3.2 5.6? - 2.8 5.4? - 2.7 5.3? - 2.7
水
板 轴向应力?MPa 13.90? - 2.47 12.90? - 2.15 12.58? - 2.08 12.54? - 2.03 12.23? - 1.80
期
顺坡向应力?MPa 15.80? - 0.55 14.41? - 0.48 13.40? - 0.43 12.49? - 0.35 12.76? - 0.37
止 错动?mm 35.1 31.2 28.0 26.2 25.7
蓄 面板
水 沉陷?mm 25.4 22.6 22.1 21.5 20.8
水 周边缝
接 张开?mm 28.2 25.4 23.9 22.0 22.3
期
缝 垂直缝 张开?mm 18.4 15.7 14.2 13.7 13.2
注:顺河向变形指向下游为正,指向上游为负;轴向变形指向右岸为正,指向左岸为负;应力压为正,拉为负。
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