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10.2,混凝土壩的錨固10、2,1。早在1934年,阿爾及利亞的舍爾法重力壩加高3 0m的工程中.就成功地采用承載力為10MN的預應力錨桿 使用至今未見大壩錨固失敗的記錄、對于重力壩或連拱壩 無論是新壩建造或舊壩加固加高,采用預應力錨桿將壩與基巖緊緊地錨固在一起。就可以顯著減少壩體重量 從而大大降低工程費用.例如蘇格蘭一座高22m的Allt,na,Lairige重力壩上由于使用了錨固技術。使混凝土用量減少了50、施工費用降低17.法國在St、Michel地區(qū)新建的連拱壩工程中.使用了錨固技術,結果平均每噸錨固材料,鋼材,能節(jié)省340m3混凝土,使總工程費用降低了20.左右,我國石家莊市硤石溝高32m的混凝土重力壩使用錨固技術節(jié)省混凝土量37,節(jié)約工程造價30,在國外.在混凝土重力壩與拱壩工程中預應力錨固技術已獲得廣泛發(fā)展。北美在過去40多年里、有314座加高 加固和新建的混凝土壩采用預應力錨固技術、在澳大利亞.從20世紀80年代末至90年代初.就有10多座混凝土壩采用承載力高達13 5MN。16。5MN的預應力錨桿錨固.均收到了顯著的技術經(jīng)濟效果,在國內(nèi).預應力錨桿主要用于混凝土壩的壩基處理。石泉大壩加固及新建的石家莊高32m的混凝土壩所采用的預應力錨桿是用于消除壩體拉應力及增大壩體的抗傾覆力矩的 總體而言,我國對混凝土壩錨固技術的研究與應用力度,與國外相比均有不小的差距,本節(jié)規(guī)定內(nèi)容對推動我國混凝土壩錨固工程的發(fā)展是有積極作用的。10。2,3,為提高沿壩基面的抗滑力 采用垂直于壩基面的預應力錨桿的混凝土壩、其抗滑穩(wěn)定計算.主要參考 混凝土重力壩設計規(guī)范 SL,319,2005關于壩體抗滑穩(wěn)定的相關計算公式,在核算壩基面滑動條件時、將錨桿的設計拉力作用于滑動面的法向分量分別引入按抗剪斷強度計算或按抗剪強度的計算公式中 10,2.6,在我國水利水電工程中、由于壩基存在軟弱結構面或壩基巖體軟弱破碎,為提高壩基抗滑穩(wěn)定性,漫灣,海甸峽 長灘 景洪,沙灘 李家峽和小灣等新建的重力壩與拱壩工程中,分別采用1800kN,6000kN級的錨固技術處理沿壩基面抗滑動問題、均獲得良好的穩(wěn)定效果,用預應力錨桿處理壩基穩(wěn)定的工程實踐,還表明錨固后的大壩.能大幅度提高壩體的抗震穩(wěn)定性、如四川砂牌水電站處于地震基本烈度為7度的區(qū)域、該樞紐工程主要由碾壓混凝土拱壩。右岸兩條泄洪洞及右岸發(fā)電引水隧洞、發(fā)電廠房等建筑物組成、沙牌拱壩兩岸壩肩抗力體單薄。采用預應力錨索加固,壩肩開挖邊坡采用系統(tǒng)噴錨支護。四川汶川大地震發(fā)生時,大壩運行水位在正常蓄水位附件。震后檢查發(fā)現(xiàn)、壩肩巖體及邊坡均未震損.壩肩及邊坡穩(wěn)定,有效地保證了大壩的安全.而工程邊坡附近的自然邊坡,出現(xiàn)了多處垮塌,意大利瓦伊昂、Vajont.拱壩壩高262m 1962年建成,壩肩采用預應力錨索加固,1963年10月9日晚 當水庫蓄水至254m時 由地震引發(fā)大規(guī)模庫岸滑坡,滑坡體積約2。7億m3,3.0億m3,速度為28m,s、歷時僅20s 水庫中有5000萬m3的水被擠出 激起250m高的巨大水浪、高150m的洪波溢過壩頂、大壩本身承受了大約8倍的超載而安然無恙.壩肩巖體也沒有發(fā)生破壞,事后經(jīng)檢查.有92,的預應力錨桿處于正常工作狀態(tài)、其余8,的錨桿、在略加處理后仍可繼續(xù)使用,在采用預應力錨固后具有良好的抗震性能,總之,地震烈度在7度或7度以上。采用在壩肩抗力體上設置預應力錨桿對提高拱壩的抗震性是十分有效的。10、2 10 位于壩基巖體中的預應力錨桿的錨固段在垂直方向錯開1 2錨固段長度布設。有利于緩減錨固段周邊巖體的應力集中現(xiàn)象。減少錨桿的蠕變變形,也有利于避免因群錨效應引起的錨桿預應力損失 國外大量的大壩錨固工程均采用這種方式布設預應力錨桿,獲得良好效果

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