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1)  high slope of dam foundation
坝基高边坡
2)  dam foundation slope
坝基边坡
1.
The excavation disturbance and anchoring effects of high-geostress dam foundation slope of Laxiwa Hydropower Engineering on the Yellow River are systematically studied based on a detailed numerical simulation of excavation and anchoring processes.
基于对开挖与锚固等施工过程的详细数值模拟,围绕拉西瓦水电工程高应力坝基边坡开挖扰动及锚固效应问题开展深入研究,获得该高应力坝基边坡岩体应力、变形与塑性屈服区的开挖扰动特征及其断层影响效应,分析锚固支护对边坡应力、变形及屈服区的作用效果。
3)  high slope at the dam site
坝址高边坡
4)  slope and dam foundation
边坡与坝基
1.
The vector analysis method(VAM) of slope and dam foundation stability is put forward on the basis of vector method safety factor.
滑动是一个矢量概念,基于矢量法安全系数的边坡与坝基抗滑稳定的矢量分析法,以边坡与坝基的整体抗滑稳定性为研究对象,根据边坡与坝基的整体滑动趋势方向确定安全系数的计算方向θ,在方向θ上由抗滑力与滑动力的矢量特征定义矢量法安全系数F(θ),以F(θ)进行边坡与坝基的抗滑稳定分析。
2.
Stability analysis of slope and dam foundation against sliding is a classic research field in rock and soil mechanics.
边坡与坝基抗滑稳定分析一直都是岩土力学的一个经典研究领域,研究成果很多,根据各种不同的假定形成了各类不同的分析方法,但现有方法的分析基础,即采用抗滑力代数和与下滑力代数和之比定义安全系数,在大部分工程条件下缺乏必要的物理意义。
5)  abutment section
边坡坝段
1.
Because of two steep bank slopes with the height of more than 100m, its stability and stresses in the abutment sections should be paid attention to.
由于两岸边坡陡峻, 岸高在100 m 以上, 存在高边坡坝段的稳定及应力问题。
6)  abutment slope
坝肩边坡
1.
Finite element simulation of excavation and support of abutment slope at Dagangshan Hy dropower Project;
大岗山水电站坝肩边坡开挖支护有限元模拟
2.
The abutment slope at Dagangshan Hydropower Project has complex geological conditions with faults,dikes,unloading crack intensive belt,deep unloading belt and developed joint fissures.
大岗山水电站坝肩边坡地质条件复杂,断层、岩脉、卸荷裂隙密集带、深部卸荷带及节理裂隙发育。
3.
The general engineering situation of an abutment slope located in the complex area of Dagangshan Hydropower Station with the maximum design and check seismic intensity at present in China is introduced.
以目前国内设计地震烈度最大的水电站工程——大岗山坝肩边坡工程为实例,根据规范,选用拟静力法对坝肩边坡地震工况下的稳定性进行分析,并对该方法进行相应改进。
补充资料:坝基


坝基
dam foundation

匕。尸坝基(dam foundation)坝体的地基。它包括河床和两岸放置坝体的部位及其邻近承受坝体及水体等作用力的范围。坝基承受的载荷有:坝基自重、邻近水体重、淤沙的重量、渗压力、浮托力、地震力和由坝体传来的各种作用力(坝体自重、水压力、泥沙压力、浪压力等)。坝基对各种可能的载荷组合均需满足下列基本要求:①有足够的强度和刚度,能承受坝体传来的力,不产生不允许的变形和裂陈。②有足够的整体性和均匀性,满足坝基抗滑稳定要求。③有足够的抗渗性,满足渗流稳定性要求。④有足够的抗震稳定性,在地震等动力作用下坝基岩土不产生滑动、沉陷、液化等现象。⑤有足够的耐久性,坝基岩土性能在水的长期作用下不恶化。 当坝基不能满足某些要求时,可对坝基岩土进行处理,使其达到上述要求(见岩基处理和软基处理)。 坝基可分为岩质、非岩质和非均质3种。另外在地质条件复杂的坝址常遇复杂坝基。 岩质坝墓可分为坚岩坝基和软岩坝基。一般坝基岩石抗压强度大于30MPa为坚岩坝基;小于30MPa为软岩坝基。坚岩和软岩坝基又均可按岩性分为不同类型。同类岩性的坝基还有风化程度、岩体结构(块状、碎裂、层状)、受地质构造破坏的程度的不同。 非岩质坝基分为砂砾石坝基、砂质坝基和土质坝基.级配良好的砂砾石坝基具有较高的承载能力,可做高土石坝及坝高40余m以下的混凝土坝的坝基。砂质坝基抗管涌能力弱,承载能力和沉陷性能因颗粒组成、级配、密实度等的不同有很大的变化.均匀的中细砂层遇地震容易液化。土质坝基防渗性能好,内摩擦系数小,沉陷过程长。土质坝基种类繁多,性能相差很大,因颗粒组成、生成条件等而异。主要有猫土坝基、壤土坝基等。 非均质坝墓不挖除河床覆盖层的岩质坝基、岩性不均一的坝基、具有多种沉积物的非岩质坝基均属此类,其变形、强度、抗渗流等性能往往不均匀,需要在坝和坝基的设计中妥善处理。 复杂坝墓指有重大地质问题,需要进行复杂处理的坝基。岩质复杂坝基有:有缓倾角软弱夹层的坝基、深覆盖层坝基、有深槽的坝基、喀斯特发育的坝基、有大的断裂构造的坝基等。非岩质复杂坝基有:黄土坝基、有细砂层或淤泥透镜体的坝基等。 (l)有缓倾角软弱夹层的坝基。坝基岩体中夹有曾受地质构造破坏,相对软弱的薄岩层,其力学强度低,遇水易软化或泥化,连续性强,倾角小于30。。这种软弱夹层对坝基德定最为不利。软弱夹层埋藏于地下,其分布和性状很不易查清,需根据勘探资料和地质背景、生成条件等加以综合分析判定。影响软弱夹层抗剪强度的因素主要有夹层界面中的软弱物质、界面的状态(糙度、起伏度)等。
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参考词条