作用於隧洞襯砌內壁的法向水壓力。對於無壓隧洞,按靜水壓力計算;對於有壓隧洞,可分為由洞頂內壁以上的水頭引起的均勻水壓力和洞內充滿水、洞頂壓力為零的滿水壓力兩部分計算。對於有壓的發電引水隧洞,還可能有水錘引起的壓力增值。
基本介紹
- 中文名:隧洞內水壓力
- 外文名:water pressure inside tunnel
作用於隧洞襯砌內壁的法向水壓力。對於無壓隧洞,按靜水壓力計算;對於有壓隧洞,可分為由洞頂內壁以上的水頭引起的均勻水壓力和洞內充滿水、洞頂壓力為零的滿水壓力兩部分計算。對於有壓的發電引水隧洞,還可能有水錘引起的壓力增值。
作用於隧洞襯砌內壁的法向水壓力。對於無壓隧洞,按靜水壓力計算;對於有壓隧洞,可分為由洞頂內壁以上的水頭引起的均勻水壓力和洞內充滿水、洞頂壓力為零的滿水壓力兩部分計算。對於有壓的發電引水隧洞,還可能有水錘引起的壓力增值。分...
內水壓力是有壓隧洞的重要荷載,其數值可由水力計算確定。對於有壓的發電引水隧洞,其壓力的控制值將是作用在襯砌上的全水頭與水擊壓力增值之和。對於無壓隧洞只要算出洞內水即可確定內水壓力。外水壓力是和水工有壓隧洞中內水壓力相對而言的 3.襯砌自重 襯砌自重是最容易計算而又較為精確的荷載,這裡只需說明一下...
隧洞縱坡 隧洞縱坡取決於施工運輸和排水的要求,一般為0.1% -1%。壓力引水隧洞斷面一般採用圓形,經濟斷面通過技術經濟比較確定,初選時可按經濟流速3-5m/s計算。考慮因素 為防滲和減小糙率,壓力引水隧洞一般採用襯砌。如圍岩堅硬穩定、只為防滲可用噴漿或混凝土樹砌,否則要用鋼筋混凝上襯砌。若襯砌開裂內水外滲危及...
洞內水流呈明流狀態的水工隧洞。無壓隧洞可用於引水灌溉、城鎮供水、通航、過木等,也可用於引水式水力發電。在水利樞紐中,還常用於泄洪和施工導流。人工河道、渠道上的輸水隧洞也多為無壓隧洞。特點 無壓隧洞洞內水壓力較小,多採用圓拱直牆式斷面,當地質條件差時,可採用馬蹄形或圓形斷面。為保證呈明流狀態,...
挪威是最早進行壓力隧洞研究的國家, 並總結出了一些便於運用的設計準則。我國研究者根據以挪威為代表的國外壓力隧洞設計經驗, 歸納總結了如下4 個常用的壓力隧洞設計準則。挪威準則 挪威準則要求不襯砌隧洞最小上覆岩體重力不小於洞內水壓力, 同時要有1.3~1.5 的安全係數, 以保證圍岩在最大內水壓力作用下不發生...
以上也可概括為引水隧洞和泄水隧洞兩大類。根據受壓狀態的不同,可分為有壓隧洞和無壓隧洞。前者水流充滿全洞,且受到一定的內水壓力;後者水流不充滿全洞,在水面上保持著與大氣接觸的自由水面。隧洞線路 水工隧洞是水利樞紐中的重要組成部分之一。隧洞線路必須與水利樞紐的建設任務相適應,並須根據地形、工程地質和...
隧洞外水壓,即作用在隧洞襯砌外壁的靜水壓力。定義 隧洞外水壓力是水工隧洞所承受的基本荷載之一。對有壓隧洞,外水壓力有抵消內水壓力的作用,但在檢修期洞內無水時,仍是主要的不利荷載。對無壓隧洞,外水壓力一般起控制作用。採取有效的排水措施,可減小外水壓力。外水壓力的數值與隧洞沿線地下水活動的規律有...
一般採用城門洞型的隧洞斷面,採用混凝土襯護,表面力求平整,頂拱部分處於水面以上,當岩石較好時,也可採用簡單的噴錨支護。當河道地形複雜,無法將泄洪隧洞的泄流段布置成直線時,可採用出口控制的有壓或中部控制的混合型泄洪隧洞。有壓泄洪隧洞過流段需要承受內水壓力並需防滲,因此造價較高。為改善襯砌受力條件...
測壓管用於有壓隧洞或無壓隧洞的外水壓力監測。布置在地表鑽孔中的測壓管用電測水位計或遙測水位計監測管內的水位。布置在無壓隧洞襯砌上的測壓管用壓力表或遙測壓力感測器監測外水壓力。資料整理 外水壓力監測資料應及時整理分析,繪製外水壓力過程線和分布圖,分析研究外水壓力和水庫水位(內水壓力)、地下水水位...
在高內水壓力作用下襯砌混凝土必然開裂,進而導致水工隧洞內水外滲,這是一類典型的流固(HM)耦合問題,是影響隧洞襯砌結構安全與沿線山體穩定的重要因素。滲流場與結構場的相互作用作為控制高內壓水工隧洞變形與承載機理的關鍵因素,是高滲透水壓水工隧洞承載機理的首要特徵。當前的研究過程中,對於混凝土襯砌與圍岩裂紋的...
水工有壓隧洞岩石抗力係數“K”的一個新公式 在均勻內水壓力作用下水工圓形隧洞,z層襯砌的彈性接觸問題計算法 水工有壓隧洞溫度應力的彈性理論計算法 水電站引水管道直徑的計算公式 水工壓力隧洞襯砌空間應力分析及伸縮縫間距彈性理論計算法 灌漿式預應力隧洞襯砌和圍岩應力分析若干問題的探討 套用塑性強化理論分析隧洞襯砌...
本書給出了水工壓力隧洞圍岩抗力係數的普遍計算式,依據所建立的水工壓力隧洞在溫度荷載和均勻內水壓力聯合作用下的計算模型,給出了襯砌伸縮縫間距設計與裂縫開展寬度的計算方法和解析計算式。本書還採用斷裂力學理論,推導出了隧洞鋼筋混凝土襯砌限裂設計公式。為便於讀者加深對各章內容的理解,書中每章均列舉了算例。
本書給出了水工壓力隧洞圍岩抗力係數的普遍計算式,依據所建立的水工壓力隧洞在溫度荷載和均勻內水壓力聯合作用下的計算模型,給出了襯砌伸縮縫間距設計與裂縫開展寬度的計算方法和解析計算式及鋼襯鋼筋混凝土襯砌荷載條件。本書還採用斷裂力學理論,推導出了隧洞鋼筋混凝土襯砌限裂設計公式。本書解決了具工程實際意義的壩...
水工隧洞養護修理(Maintenance and repair of tunnel)是指隧洞在正常運用狀態下的養護工作和發生破壞時所來取的修理措施。簡介 水工隧洞養護修理(Maintenance and repair of tunnel)是指隧洞在正常運用狀態下的養護工作和發生破壞時所來取的修理措施。現象 隧洞投入運行後承受內水、外水壓力,通過高速水流和含沙水流,洞...
研究成果可為高壓透水隧洞的安全運行提供重要保證。結題摘要 本項目針對襯砌混凝土裂縫模型、開裂混凝土襯砌內水外滲水力傳導機制、襯砌與圍岩聯合承載機理等三個方面展開研究。採用塑性損傷模型模擬襯砌裂縫,將開裂破壞這一非連續的脆性結構回響問題通過等效損傷來體現,實現了非連續斷裂的等效連續化。提出透水襯砌滲流-應力-...
綜合研究成果,初步提出高岩溫引水隧洞與支護襯砌結構的設計原則,並成功在布侖口—公格爾水電站高溫隧洞工程中得到套用。圖書目錄 前言 1高岩溫隧洞的工程背景與研究現狀 2高岩溫引水隧洞的溫度場特性 3高岩溫引水隧洞與支護結構熱力學參數與邊界條件 4高岩溫引水隧洞的溫度應力特性 5高岩溫引水隧洞在內水壓力下支護結構...
圍岩抗力係數是表征圍岩抵抗襯砌向圍岩方向變形能力的指標,定義為使洞壁圍岩產生一個單位徑向變形所需要的內水壓力。公式 如圖1所示,當洞壁受到內水壓力Pa作用後,洞壁圍岩向外產生的徑向位移為y,則 pa=k*y 式中:K為圍岩抗力係數(MPa/cm),K值愈大,說明圍岩受內水壓力的能力愈大。K值不是一個常數。它隨...
有壓引水道:有壓隧洞。洞中水流為壓力流,隧洞承受內水壓力很大。適用有壓引水電站。二、水電站引水渠道 水電站的引水渠道稱為動力渠道(為適應負荷變化,Q、H在變化——非恆定流)(一)基本要求 1.有一定的輸水能力。滿足水電站的引用流量,適用電站流量的變化,一般按水電站的Qmax設計。2.水質要符合要求。
對壓力隧洞還需要研究岩體的整體穩定性。除考慮圍岩的彈性抗力外,圍岩的整體穩定性一般應同時滿足下列三個條件:①隧洞通過的山體不存在不利的分離體或滑裂面,不會因隧洞滲水而產生滑動破壞。②上覆岩層的自重壓力要等於或大於壓力隧洞的內水壓力。③圍岩厚度應大於3倍洞徑,當然還應結合圍岩的結構和強度,以及所...
水工隧洞要承受內水壓力作用,同時有平整度要求,多數情況下要採用混凝土襯砌,有的甚至要進行鋼板襯砌。這時圍岩的應力狀態是開挖後的應力重分布與承受內水壓力後的組合狀態,圍岩的變形性能決定了它分擔內水壓力的比例。設計中要考慮圍岩與襯砌的共同作用。對於圓形隧洞,基於彈性理論中的厚壁圓筒公式,根據岩體與襯砌的...
壓力隧洞從結構形式上分為無襯砌(包括採用噴錨加固的)、混凝土襯砌、鋼筋混凝土襯砌、鋼板襯砌等幾種;從承受的內水壓力水頭來分,可分為低壓隧洞和高壓隧洞。壩內埋鋼管在壩後式電站中經常採用。一般有三種布置方式:管軸線與壩下游面近於平行、平式或平斜式、壩後背管。鋼管一般外圍混凝土。常見病害 輸水建築物...
內水外滲而產生的滲漏。為保證隧洞運行安全,管理單位從2003年下半年以來一直採取控制檢修閘門開度,降低閘後有壓洞段內水壓力,帶病維持運行。正覺庵水庫是雲縣城頭頂 “一碗水”水庫,隧洞病險制約著工程效益的發揮,更威脅著下游受益區的安全。為消除工程安全隱患,必須對隧洞進行除險加固處理。
預應力初砌是指與套用機械方法或高灌壓漿方法產生預壓應力的隧洞圍岩襯護結構。簡介 水工高壓地下洞井,其襯砌將承受較高的內水壓力,在內水壓力作用下,襯砌內將出現較大的拉應力,這是混凝上或普通鋼筋混凝土襯砌所不能容許的。為了改善襯砌在承鼓時的工作狀態,增加襯砌強度,減小襯砌厚度,提高襯砌防滲性能,通過對...
泄洪隧洞斷面尺寸為8m×8m;引水隧洞直徑為7m。2條引水泄洪隧洞設計流量為2630立方米/秒,2條泄洪隧洞泄量為1480立方米/秒,4條發電引水隧洞流量為1150立方米/秒。引水泄洪隧洞進水口底檻高程為1070m,低於正常蓄水位,2洞口間距為90m。隧洞襯砌採用0.7~1m厚的鋼筋混凝土,分岔室前70m處採用鋼板襯砌,內水壓力水頭為...
萬家寨引黃入晉工程是以地下工程為主的長距離跨流域的調水工程。《萬家寨引黃入晉工程地質勘察與研究》主要介紹:對Q3、Q2黃土和N2紅土工程性質、隧洞外水壓力折減係數、TBM隧洞圍岩分類、高內水壓力隧洞勘察及隧洞湧水動態變化等提出一些新的認識和觀點。作者簡介 宋岳,1942年2月生,北京市人。教授級高級師工程師,...
該電站蝸殼雖然尺寸不大、但承受的內水壓力很高,作為水輪發電機組重要組成部分之一的蝸殼及其外圍鋼筋混凝土結構,面臨許多新的技術問題,比如水輪機採用下拆檢修方式等。因此,如何設計好蝸殼結構,關係到電站能否長期穩定安全運行。經過工程類比和考慮到機組穩定運行的要求,柳洪水電站蝸殼已經決定採用充水保壓澆築混凝土的結構...