【摘 要】
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锦屏一级水电站左岸边坡1650~1900m高程的岩体内存在着大量的卸荷裂隙。这些裂隙分布在50~300m深度范围内,数量多,规模大,延展长,走向基本平行于河道。水电站坝顶高程为1885m,
【机 构】
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中国科学院地质与地球物理研究所,山东建筑大学
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锦屏一级水电站左岸边坡1650~1900m高程的岩体内存在着大量的卸荷裂隙。这些裂隙分布在50~300m深度范围内,数量多,规模大,延展长,走向基本平行于河道。水电站坝顶高程为1885m,正常蓄水位为1880m,大坝上游岩体的深度卸荷裂隙基本上位于正常蓄水位之下,而大坝下游的深度卸荷裂隙又受到水电站泄流导致的雾化雨的影响。这些深部卸荷裂隙在水的长期作用之下,工程性质进一步恶化,对大坝拱肩的安全性具有不利的影响,必须进行加固。采用通常的灌浆、锚索技术不能很好地予以加固。借助于现存的地质探洞,利用锚固洞技术、预应力锚梁技术予以加固可望取得较好的效果。选择左岸雾化区IV–IV剖面,用数值模拟方法,分别对锚固洞方案、预应力锚梁方案进行数值模拟计算。通过比较两种加固方案裂隙周围塑性区的分布状态发现,预应力锚梁技术对卸荷裂隙的加固效果较好。
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