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图 16 拱坝表面冲击波比冲量分布规律
向峰值速度;在 60m高程拱圈 1?4拱处,首波爆炸冲击荷载引起的峰值速度为 0.57m?s,反射爆炸冲
击荷载引起的最大峰值速度为 0.28m?s。在反射波的作用下,拱坝不同位置均产生了较大的速度响应,
最大可达首波峰值速度的 67%,这说明,在进行拱坝的抗爆性能评估时,如果忽视反射爆炸冲击波荷
载的影响,将大大高估拱坝的抗爆性能。
5 结论
本文采用模型试验和数值模拟相结合的方法对水下爆炸引起的高拱坝坝面冲击荷载特性进行了研
究,得出了以下结论:
(1)高拱坝水下爆炸冲击荷载由首波爆炸冲击荷载、岸坡反射爆炸冲击荷载以及基底反射爆炸冲
击荷载组成,其中首波爆炸冲击荷载包括直达波荷载和拱坝坝面反射爆炸荷载。首波的波形为升压时
间较短并呈指数衰减的曲线,而反射波的波形产生了明显的畸变,波的峰值明显降低,升压时间延
长,压力衰减的速度减慢。
( 2)对于库中起爆,首波爆炸冲击荷载在拱坝中心处(正对爆源处)最大,随着距离中心越远,冲
击荷载逐渐减小;拱坝的左下及右下区域会受到较大的岸坡反射冲击作用,而在拱坝下部中心区域将
受到较大的基底反射冲击作用;实测数据表明,一根雷管库中起爆条件下,拱坝底部基底反射波比冲
量最大可达首波比冲量的 48%,1?4拱处的岸坡反射波比冲量最大可达首波比冲量的 35%。
( 3)反射爆炸冲击荷载对拱坝的速度响应有一定的影响,起爆药量为 5000kg,起爆距离为 80m
时,反射荷载引起的顺河向峰值速度可达首波爆炸冲击荷载引起峰值速度的 67%。在进行拱坝的抗爆
性能评估以及抗爆设计时,除了要考虑直达波以及坝面反射波外,还需考虑岸坡以及基底反射波的影
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