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土工膜不会出现拉裂情况

由于坝体轴线方向较长,沿坝轴线方向应力及应力程度位移等量改动不大,故下面给出大坝典型坝段剖面防渗墙应力跟着坝体施工及水库蓄水进程的细致改动曲线图。该种工况坝体施工对防渗墙没有影响,故仅给出水位升高进程中墙体的应力散布,由于正常蓄水位,规划水位,校核洪水位比拟靠近。
这里只采用了四个不同水位的曲线,水位1:死水位2886高程;水位一期蓄水位2901高程;水位二期蓄水位2919高程;水位4:正常蓄水位2930高程。
    1、水库水位的升高形成了防渗墙墙体应力的增加,特别是墙体中上部。第一主应力的中上部的增大状况较第三主应力显着。
    2、地基内的防渗墙在水库蓄水进程及较高水位(正常蓄水位)时均未呈现拉应力,较小的第一主应力呈现在水位1时辰的墙体顶部,应力值为0.1 OMPa
说明防渗墙不会在蓄水进程中因承受拉应力而损坏。土工膜厂家编辑介绍
    3、由于墙体较薄,上下贱两头的第一、三主应力在水库蓄水进程中散布规矩基本相同,其所承受的压应力跟着水库水位的升高而逐渐变大,一同跟着埋深的增加而逐渐增大,压应力的较大值呈现在较高水位时的墙体底部,墙体中的应力以自重应力为首要成份。 
土工膜.jpg   

墙体上游面和下贱面的主应力沿高程方向的散布曲线。可以看出:
      (1)在该阶段土工膜,防渗墙墙体的应力首要受本身容重和坝体施工的影响,所以跟着坝体高度的增加,防渗墙的应力也在不时升高,但改动不太大。并且墙体两头(顶部和底部)的应力受坝体施工影响很小,而墙体的中部和下部受影响较大。
  (2)墙体的应力中以自重应力为主,由于受坝体施工的影响,总体来说都是在坝体施工期末抵达较大值,其间上游旁边面第三主应力较大值约为0。91 MPa,第一主应力较大值约为2。36MPa;下贱旁边面第三主应力较大值约为0。94MPa,第一主应力较大值约为2。4MPa,均呈现在防渗墙的较下端,且均为压应力。
  (3)墙体顶部的应力值较小,墙体上游面较小第一主应力值约为0.08MPa下贱面稍大,且亦均为压应力,不会形成墙体开裂损坏。    跟着水库蓄水位的升高,形成了作用在墙体上的水荷载的增加,防渗墙中的应力也不时发作改动。墙体上游面和下贱面的主应力散布曲线。可以看出:土工膜厂家编辑介绍
    (1)水库水位的升高形成了防渗墙墙体应力的增加,特别是墙体中上部。
    (2)该坝段地基内的防渗墙在水库蓄水进程及较高水位时均未呈现拉应力,较小第一主应力发作在墙体顶部水位较低时(水位1),上游面应力值约0。13MPa(压应力),下贱面稍大,这说明防渗墙不会在蓄水进程中因承受拉应力而损坏。
    (3)由于墙体较薄,上下贱两头的第一、三主应力在水库蓄水进程中散布规矩基本相同,其所承受的压应力跟着水库水位的升高而逐渐变大,一同跟着埋深的增加而逐渐增大,压应力的较大值呈现在较高水位时的墙体底部,墙体中的应力也以自重应力为首要成份。
    (4)较大压应力上游和下贱侧均为2。78MPa左右,呈现在较高水位时的墙体底部。但该应力远低于墙体材料的极限抗压强度,说明在蓄水进程中,该防渗墙不会发作紧缩损坏。
    3、分析定论
    (1)不管采用什么施工次第,施工中防渗墙的第三主应力没有呈现拉应力,不会呈现拉裂损坏。
    (2)在两种施工次第中,施工进程中防渗墙所发作的第一主应力较大值远低于墙体的抗压强度,不会发作抗压损坏。
    (3)上游主应力改动曲线可以看出,土工膜在先筑坝后建墙的第一主应力值2.74MPa比先建墙后筑坝的第一主应力2.80MPa小一点,说明先筑坝后建墙比先建墙后筑坝的应力改动有所改善,但是效果不是很显着。
    (4)水库的蓄水进程对墙体应力改动的影响比拟显著,墙体应力值跟着库水位的升高而增大,但不管是先筑坝仍是先建墙,蓄水进程中墙体不会呈现拉应力,压应力也不高,不会呈现损坏现象。

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