Повреждения бетонных плотин

193255
знаков
15
таблиц
1
изображение

4.3 Повреждения бетонных плотин

Воздействие землетрясений различной интенсивности испытали более 100 плотин и гидротехнических сооружений из бетона. Известны лишь 15 случаев повреждений этих сооружений, причем более половины из них получили повреждения в виде трещин. Повреждения бетонных плотин наблюдаются лишь от землетрясений интенсивностью 7 баллов и более. Несколько водопропускных сооружений, небольшие плотины из каменной кладки, располагающиеся на мягких грунтах, были полностью разрушены сильными землетрясениями.

В общем случае наибольшей повреждаемостью обладают низкие сооружения высотой до 20 м, а также контрфорсные плотины (три из восьми были повреждены). Наиболее сейсмостойкими оказались бетонные гравитационные и арочные плотины, испытавшие сильные землетрясения интенсивностью 8-9 баллов, но не получившие значительных повреждений.

В ряде случаев землетрясения были вызваны заполнением водохранилищ (возбужденная сейсмичность), например, контрофорсная плотина Хсинфенгкьнг (КНР) – землетрясение с магнитудой 6,1.

Наиболее сильные повреждения среди высоких плотин были получены плотиной Койна (Индия), испытавшей воздействие ряда землетрясений при наполнении водохранилища.

Повреждения разделяются в основном по следующим видам:

·  видимые трещины (через трещины на различных уровнях плотины происходит сильная фильтрация);

·  повреждения и разрушения устройств (трещины на водосливе, башне, деформационных швах и др.);

·  местные выкрашивания и дробление бетона. [16, с. 5-21]

4.4 Плотины, испытавшие сейсмическое воздействие

Самые крупные и известные плотины, испытавшие сейсмическое воздействие, а некоторые и являющиеся причиной землетрясения, можно представить в таблице 4.4.1.[16, 17]:


Таблица 4.4.1.

Название плотины, страна Объем водохранилища, куб. км Высота (макс. глубина), м
Койна, Индия 2,78 103
Кариба, Замбия 175 128
Кремаста, Греция 4,75 120
Мид, США 35 142
Талбинго, Австралия 0,935 162
Хендрик - Фервурд, Южная Африка 5 66
Вайонт, Италия 150 млн. куб. м 266
Монтэнар, Франция 275 млн. куб. м 130
Гран-Валь, Франция 292 млн. куб. м 78
Нурекская ГЭС, СССР 11 250 (300)
Куробе, Япония 149 млн. куб. м 180
Уэд-Фодда, Алжир 225 млн. куб. м 89
Бенмор, Нов. Зеландия 2,04 96

Информация о работе «Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях Павловской ГЭС»
Раздел: Безопасность жизнедеятельности
Количество знаков с пробелами: 193255
Количество таблиц: 15
Количество изображений: 1

Похожие работы

Скачать
129772
36
15

... ; Защита личного состава формирований Ее организуют, чтобы не допустить поражения (травмирования) людей при ликвидации последствий затопления после прорыва плотины водохранилища и обеспечить выполнение поставленных задач. В основном задача решается путем соблюдения мер безопасности в ходе спасательных, восстановительных и других неотложных работ. Основными из них являются: разведка, инженерное ...

Скачать
224699
13
7

... в предсказании краткосрочных процессов (на 10-15 лет), что связано с отсутствием необходимых материалов о состоянии компонентов экосистем и процессах их эволюционных и циклических изменений.   1.4 Экономические последствия строительства и эксплуатации водохранилищ   1.4.1 Воздействие ГТС на земельные ресурсы Изменения, вносимые созданием и эксплуатацией ГТС в режим водотока, как и изменения, ...

0 комментариев


Наверх