河海大学考研复试水工建筑物复习要点(2)

本站小编 福瑞考研网/2017-01-15


5.18    防渗体土料选择应考虑哪些特性?

5.19    “任意料”应放在什么位置?质量好坏的料应放置什么位置?

5.20    反滤、过渡和排水材料的主要要求是什么?

5.21    简述坝体排水和反滤的作用。

5.22    详述坝体排水的形式及其优缺点。

5.23    简述反滤层的类型,其颗粒大小随水流方向的变化如何?

5.24    简述土石坝裂缝类型和成因。

5.25    砂砾石地基处理的主要问题和措施是什么?各措施的主要作用是什么?

5.26    土石坝体与砼建筑物的连接形式有哪几种?

5.27    何为堆石坝?目前主要是什么堆石坝?

5.28    面板坝的堆石体由有那四个分区?防渗体系由哪些构成?

1.1回答:
水利工程:对自然

           
               
                     界的地表水和地下水进行控制和调配,以达到除害兴利的目的而修建的工程。如拦河坝,电站,污水处理,港口码头,航道整治等工程。
水工建筑物:用来控制和调配江河湖海等水流而修建的建筑物。
1.2回答:
按工程承担的任务分为:防洪工程、农田水利工程、水力发电工程、供排水工程、港航工程、环境水利工程、综合利用水利工程
按工程对水的作用分为:蓄水工程、排水工程、取水工程、输水工程、提水工程、水质净化及污水处理工程
1.3回答:
主要是按对水的作用分类。主要分为:
⑴挡水建筑物:坝、闸和堤防等
⑵泄水建筑物:溢洪道、泄洪洞等
⑶输水建筑物:输水洞、引水管、渠道、渡槽
⑷取水建筑物:输水建筑物的首部建筑物:进水闸、泵站
⑸专门建筑物:电厂、船闸、升船机、鱼道、筏道
⑹整治建筑物:用来整治河道、改善河道的水流条件,如丁坝、顺坝、导流堤等。
第二章  
2.1 答:
关键环节:规划和设计工作。
2.2回答:
依据:规模、效益、重要性;共分五等。
2.3 答:
依据:工程等别、作用、重要性;共分五级。
2.4回答:
主要荷在载有自重、水压力(包含静水压力、动水压力、水重等)、波浪压力、泥沙压力、扬压力等。计算方法见教材。
2.5回答:
分析方法主要有:⑴物理模型试验法,含水力学模型试验和结构模型试验。
⑵数学模型模拟法,含解析法、差分法和有限元法
⑶经验类比法
2.6回答:
工作状况:①持久状况,②短暂状况,③偶然状况。
作用效应:①永久作用,②可变作用,③偶然作用。
作用效应组合:①基本组合,②施工、检修组合,③特殊组合。
2.7回答:
设计安全储备的表达形式有单一安全系数法和分项系数极限状态设计法两类。
极限状态是指当整个结构或结构的一部分超过某一特定状态,结构就不能满足设计规定的某种功能要求,那这一特定状态就叫该功能的极限状态。
极限状态设计的类型有:
⑴承载能力极限状态
当出现①刚体失去平衡,②材料强度不足而破坏,③结构失稳,④结构转变为机动体系,⑤结构体产生渗透失稳等现象时,表明结构已超过承载能力极限状态,已不安全。
⑵正常使用极限状态
当出现①影响结构正常使用或外观变形,②不良振动,③局部损害等现象时,表明结构已超过正常使用极限状态,不能正常使用。
2.8回答:
结构功能函数Z=R-S中的Z表示结构功能,R表示结构抗力,S表示作用效应。Z<0表示结构抗力小于作用效应,已不安全。
2.9回答:
可靠指标为结构功能函数的平均值与其均方差的比值,它可表征结构的可靠度大小。可靠指标

           
               
                     越大越可靠。
2.10回答:
主要包含:①抗震计算;②抗震工程措施。
第三章
3.1回答
重力坝的工作特点:①主要依靠坝体自重产生的抗滑力满足稳定要求;②依靠坝体自重产生的压应力来抵消水压力产生的拉应力。
基本剖面:三角形。
材料:混凝土和浆砌石。
3.2回答
优点:①安全可靠;②对地形、地质条件的适应性强;③枢纽泄洪问题容易解决;④便于施工导流;⑤施工方便;⑥结构作用明确。
缺点:①耗材多;②材料强度未充分发挥;③坝底扬压力大;④施工温度控制严格。
3.3回答
主要包括①剖面设计②稳定分析③应力分析④构造设计⑤地基处理⑥泄洪设计⑦监测设计。
3.4回答
重力坝失稳破坏的机理:坝踵胶结面出现微裂松弛区→坝址胶结面出现局部剪切屈服→屈服范围向上游延伸→形成整体滑动失稳。

3.5回答
(见教材)
3.6回答
深层抗滑稳定计算方法类型分为:
⑴分区计算法,含①剩余推力法;②被动抗力法;③等安全系数法
⑵整体计算法。

3.7回答
岸坡坝段坝基是倾向河心的斜面或折面,有向下游和河心滑动的双重趋势,稳定性不如河床坝段。
3.8回答
提高坝体抗滑稳定的工程措施主要有:
①利用水重:将上游面做成倾斜以利用水重。
②利用有利的开挖轮廓线
③设置齿墙:齿墙阻断软弱面,改变滑动面位置,增加抗滑力
④抽水措施:抽去坝底渗透水,减少浮托力。
⑤加固地基:帷幕灌浆以减少坝基渗透能力,固结灌浆以增加坝基强度和整体性,断层处理以减少坝基软弱结构面。
⑥横缝灌浆:将局部或全部横缝灌浆,增加坝体的整体稳定性。
⑦预加应力措施

3.9回答
重力坝应力分析的方法主要有:⑴模型试验法;⑵材料力学法;⑶弹性理论的解析法;⑷弹性理论的差分法;⑸弹性理论的有限元法。
边缘最小主应力为坝面,最大主应力为垂直于坝面的剖面。
因最大最小应力均出现在坝面,所以需首先校核边缘应力。

3.10回答
除主要荷载以外,对坝体应力的影响还有如下影响:
⑴地基变形模量对坝体应力的影响
⑵坝体混凝土分区对坝体应力的影响
⑶纵缝对坝体应力的影响
⑷分期施工对坝体应力的影响
⑸温度变化及施工过程对坝体应力的影响

3.11回答
坝体温度变化主要有温度上升期、降温期和稳定期三个阶段。
水热化温升是指最高温度与入仓温度之差;温度回降值是指最高温度与年均气温之差。

3.12回答
⑴地基约束引起的应力
⑵内外温差引起的应力
3.13回答
温度裂缝的类型主要有:
①贯穿性裂缝:含横向贯穿性裂缝、纵向贯穿性裂缝、水平向贯穿性裂缝。
②表面裂

           
               
                     缝
温度控制的措施主要有:
①降低砼的入仓温度Tj
②降低砼的水热化温升Tr
③加强砼表面的养护
3.14回答
重力坝最小剖面确定:根据自重、上游静水压力(库水位与坝顶平,通常是校核洪水位)和扬压力三项主荷载作用下,满足稳定和强度要求的工程量最小的三角形。
常用剖面形态:①上游面铅直;②上游面上直下斜;③上游面斜向上游。
坝顶高程取设计洪水位+相应坝顶超高与校核洪水位+相应坝顶超高中的最大者,其中安全超高包括波高、波浪中心线距静水面高度和安全加高三部分。
3.15回答
重力坝极限状态设计包含①承载能力极限状态;②正常使用极限状态。其中承载能力极限状态需验算坝基面或深层抗滑稳定和坝趾抗压强度,正常使用极限状态需验算坝踵不出现拉应力。
3.16回答
见作业
3.17回答
重力坝易出现地震震害的位置:①坝顶和断面突变处易出现裂缝;②原有裂缝易扩展延伸;③孔口及廊道附近易开裂;④接缝止水易破坏。
重力坝抗震措施:①作好地基处理,加强接触面的结合;②加强施工质量控制和养护,防止出现早期裂缝;③重量、变形、刚度、几何等突变部位设缝;④增加坝顶强度、刚度以及布筋;⑤孔口、廊道附近布筋;⑥坝后设置检修桥。
3.18回答
工作特点:将规划库容不能容纳的洪水经由坝顶泄向下游,以满足防洪和大坝安全要求。
类型:①开敞溢流式;②大孔口溢流式
3.19回答
①足够的孔口尺寸,良好的孔形,较高的流量系数;
②水流平顺, 不产生负压和振动, 避免发生空蚀;
③保证下游河床不产生危及大坝安全的局部冲刷;
④下泄水流不产生折冲水流等,不影响其他建筑正常运行;
⑤有灵活控制下泄水流的设备。
3.20回答
影响因素主要有①洪水设计标准;②下游防洪要求;③库水位壅高限制;④洪水预报的准确度;⑤泄水方式;⑥地形、地质条件。
孔口形式类型:①开敞溢流式;②大孔口溢流式
开敞溢流式的特点:①坝体不设胸墙,出流常为堰流;②孔口埋深浅,闸门水压力较小,孔口尺寸可以较大,泄流量较大,超泄能力强;③可排泄冰凌和其他漂浮物;④闸门于坝顶,易检修;⑤应用较广泛。
大孔口溢流式的特点:①坝体上部设胸墙,出流常为孔口出流,但当水位低于胸墙时为堰流;②堰顶较低,需设工作闸门和检修闸门;③超泄能力常比开敞溢流式小。
3.21回答
采用相同闸孔诣在检修闸门、启闭设备等设施可共用,且泄流量相同可对称泄流。采用奇数孔目的在于闸门对称布置,可对称泄流以减轻消能负担,避免折冲水流等。
3.22回答
因为①单宽流量是确定溢流坝的净

           
               
                     宽和堰顶高程的主要参数;②单宽流量是影响消能工设计的关键因素;③单宽流量是影响坝下冲刷的主要因素。
3.23回答
孔口尺寸设计应考虑的主要因素:①泄洪要求:泄流单宽流量是关键因素;②闸门和起闭机械:闸门承载能力和起闭能力等;③枢纽布置:枢纽中其他建筑的布置是否宽松;④下游水流、地质条件:下游水的深度、岩石硬度等;⑤下游消能工的性能:消能工消能效果等。
两种孔口形式过流量的计算公式见教材。
3.24回答
闸墩上游端需做成圆弧形或流线型是为了进口水流平顺、减少水流侧收缩。
溢流坝设置边墙的作用是起闸墩和分隔作用。
3.25回答
空化:当高速水流在某点的压力低于饱和蒸汽压强时,水体中固有的小气核迅速膨胀而成小空泡,这种现象称为空化。
空蚀:当空气泡进行高压区受压而溃灭,因溃灭时间短暂,产生很高的局部冲击力,当坝面冲击力大于材料凝聚力时,坝面遭到破坏,这种现象称为空蚀。
流速大于15m/s时就可能发生空蚀。
坝面不平整是引起溢流面发生空蚀的主要原因。

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