2017年一建《水利水電工程》高頻考點

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2017年一建《水利水電工程》高頻考點

  水力荷載

根據《水工建築物荷載設計規範》(DL 5077--1997),水工建築物的荷載按作用隨時間的變異性,可分為永久作用荷載、可變作用荷載和偶然作用荷載。其中可變作用荷載包括:靜水壓力、揚壓力、動水壓力、水錘壓力、浪壓力、外水壓力、風荷載、雪荷載、冰壓力、凍脹力、温度荷載、土壤孔隙水壓力、灌漿壓力等;偶然作用荷載包括:地震作用、校核洪水位時的靜水壓力。

  樞紐建築物的靜水壓力

壩、水閘等擋水建築物和河牀式水電站廠房在運用期靜水壓力代表值的計算水位應按下列規定確定:

持久設計狀況,上游採用水庫的正常蓄水位(或防洪高水位),下游採用可能出現的不利水位;

偶然設計狀況,上游採用水庫的校核洪水位,下游採用水庫在該水位泄洪時的水位;

短暫設計狀況,採用設計預定該建築物在檢修期的上、下游水位。

水工建築物抗震計算時的水庫計算水位,可採用正常蓄水位;對於多年調節水庫,經論證後可採用低於正常蓄水位的上游水位。

  建築鋼材

反映鋼筋塑性性能的基本指標是伸長率和冷彎性能。

屈服強度、極限強度、伸長率和冷彎性能是有物理屈服點鋼筋進行質量檢查的四項主要指標,而對無物理屈服點的鋼筋則只測定後三項。

鋼材的`力學性能主要有抗拉性能(抗拉屈服強度、抗拉極限強度、伸長率)、硬度和衝擊韌性等;工藝性能有焊接性能及冷彎性能。

鋼材的力學性能主要有抗拉性能(抗拉屈服強度、抗拉極限強度、伸長率)、硬度和衝擊韌性等;工藝性能有焊接性能及冷彎性能。

(1)抗拉屈服強度:指鋼材在外力作用下開始產生塑性變形時的應力。

(2)抗拉極限強度:指試件破壞前,應力—應變圖上的最大應力值。

(3)伸長率:指鋼材拉斷後,標距長度的伸長量與原標距長的比值。

  滲透變形

滲透變形又稱為滲透破壞,是指在滲透水流的作用下,土體遭受變形或破壞的現象。一般可分為管湧、流土、接觸沖刷、接觸流失四種基本形式。滲透變形可以單一形式出現,也可以多種形式出現於工程不同部位。

  (一)管湧

在滲流作用下,非黏性土土體內的細小顆粒沿着粗大顆粒間的孔隙通道移動或被滲流帶出,致使土層中形成孔道而產生集中湧水的現象稱為管湧。

管湧首先從滲流逸出處開始,然後向上遊逐步發展。當土體中個體細小粒在滲流作用下開始在孔隙內移動時的水力坡降稱為臨界坡降。更粗大的土粒開始流動,產生滲流通道,土體表面發生大面積破壞時的水力坡降,稱為破壞坡降。

管湧一般發生在無黏性砂土、砂礫土的下游坡面和地基滲流的逸出處。對於黏土土料,由於顆粒之間存在黏聚力,滲流不容易把土壤顆粒帶走,因此較少發生管湧。

  (二)流土

在滲流作用下,非黏性土土體內的顆粒羣同時發生移動的現象;或者黏性土土體發生隆起、斷裂和浮動等現象,都稱為流土。因為在滲流出口處往往滲透坡降最大,所以流土現象主要發生在黏性土及較均勻的非黏性土體的滲流出口處。

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