更新日期: 2025-05-02

構(gòu)皮灘水電站廠房進水口邊坡主要工程地質(zhì)問題及處理

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構(gòu)皮灘水電站廠房進水口邊坡主要工程地質(zhì)問題及處理 4.6

構(gòu)皮灘水電站廠房進水口邊坡最大開挖高度171 m,地層為二疊系下統(tǒng)茅口組(P1m)和二疊系上統(tǒng)吳家坪組(P2w),以灰?guī)r為主。進水口邊坡主要地質(zhì)問題包括軟弱層帶、不穩(wěn)定塊體及巖溶洞穴等,施工中對軟弱層帶等巖體較破碎部位增設(shè)鋼筋混凝土貼坡加固,對不穩(wěn)定塊體進行挖除錨固,對溶洞回填C20混凝土處理。截至目前,支護效果良好。

長河壩水電站初期導(dǎo)流洞進水口邊坡主要工程地質(zhì)問題及處理

長河壩水電站初期導(dǎo)流洞進水口邊坡主要工程地質(zhì)問題及處理

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長河壩水電站右岸1#、2#初期導(dǎo)流洞進水口原始邊坡高陡,巖性主要為晉寧期-澄江期花崗巖,巖體松弛、卸荷強烈,順坡向陡傾角長大裂隙發(fā)育且伴有多組(條)其它方向結(jié)構(gòu)面,易形成局部不穩(wěn)定塊體.施工中采取弱開挖、強支護原則,對局部出現(xiàn)的不穩(wěn)定塊體進行了及時處理.截至目前,支護效果良好.

某水電站1號、2號泄洪洞進水口主要工程地質(zhì)問題及處理措施

某水電站1號、2號泄洪洞進水口主要工程地質(zhì)問題及處理措施

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某水電站1號、2號泄洪洞進水口主要工程地質(zhì)問題及處理措施——摘要:某水電站右岸1號、2號泄洪洞進水口巖性主要為志留系茂縣群千枚巖,夾有石英片巖、構(gòu)造片巖,巖石強度較低,遇水極易軟化,是泄洪洞進口主要的工程地質(zhì)問題,施工中針對這些問題進行了處理。經(jīng)...

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北溪水電站主要工程地質(zhì)問題的處理

北溪水電站主要工程地質(zhì)問題的處理

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北溪水電站主要工程地質(zhì)問題的處理 4.3

本文主要介紹北溪水電站拱壩工程地質(zhì)問題的處理,分析了右拱肩槽上游邊坡失穩(wěn)的原因及相應(yīng)的相應(yīng)措施,并介紹了右岸下游拱肩巖體較單薄的情況下增強抗力體的處理方法,經(jīng)實踐證明取得了較好的結(jié)果。

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龍灘水電站左岸進水口邊坡三維位移反分析

龍灘水電站左岸進水口邊坡三維位移反分析

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龍灘水電站左岸進水口邊坡三維位移反分析 4.7

以龍灘水電站左岸進水口邊坡為例,采用正交設(shè)計、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和遺傳算法建立了力學(xué)參數(shù)的聯(lián)合位移反分析模型,反演了邊坡巖體的綜合力學(xué)參數(shù)。進一步針對高邊坡施工期的工程特點,利用顯式有限差分法程序flac3d對進水口邊坡施工過程進行了三維彈塑性仿真模擬?;谠摲囱輩?shù)的正分析計算結(jié)果表明,計算位移與監(jiān)測位移趨勢一致,量值吻合,所得參數(shù)是合理的。最后分析了開挖完成后邊坡巖體的應(yīng)力分布和變形規(guī)律,并對邊坡的整體穩(wěn)定性進行了評價。

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構(gòu)皮灘水電站廠房進水口邊坡主要工程地質(zhì)問題及處理熱門文檔

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功果橋水電站主要工程地質(zhì)問題及對策

功果橋水電站主要工程地質(zhì)問題及對策

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功果橋水電站主要工程地質(zhì)問題及對策 4.6

功果橋水電站工程樞紐區(qū)地質(zhì)條件較為復(fù)雜,地層呈單斜構(gòu)造,橫河展布,巖層陡傾上游偏右岸;巖體風(fēng)化、卸荷作用強烈,陡傾角結(jié)構(gòu)面發(fā)育,緩傾結(jié)構(gòu)面輕度發(fā)育;地下洞室深埋于微風(fēng)化~新鮮巖體中,圍巖為陡傾層狀巖體。針對工程開挖中存在的主要工程地質(zhì)問題,提出相應(yīng)的處理措施,為工程的順利進行奠定了堅實的基礎(chǔ)。

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構(gòu)皮灘水電站近期主要工程進度 構(gòu)皮灘水電站近期主要工程進度 構(gòu)皮灘水電站近期主要工程進度

構(gòu)皮灘水電站近期主要工程進度

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構(gòu)皮灘水電站近期主要工程進度 4.6

構(gòu)皮灘水電站近期主要工程進度

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錦江水電站壩址主要工程地質(zhì)問題及處理措施

錦江水電站壩址主要工程地質(zhì)問題及處理措施

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錦江水電站壩址主要工程地質(zhì)問題及處理措施 4.5

錦江水電站壩址出露中生代陸相紅色砂質(zhì)泥巖、泥巖,具有力學(xué)強度低、暴露后極易風(fēng)化、遇水軟化崩解、失水收縮干裂等特點,且淺表層巖體裂隙比較發(fā)育,透水性較強。壩址主要存在巖體抗風(fēng)化能力差、壩基滲漏及抗滑穩(wěn)定等不良工程地質(zhì)問題,對此采取了清基開挖、灌漿處理等措施,效果良好。

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錦江水電站壩址主要工程地質(zhì)問題及處理措施

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錦江水電站壩址主要工程地質(zhì)問題及處理措施 3

錦江水電站壩址主要工程地質(zhì)問題及處理措施——錦江水電站壩址出露中生代陸相紅色砂質(zhì)泥巖、泥巖,具有力學(xué)強度低、暴露后極易風(fēng)化、遇水軟化崩解、失水收縮干裂等特點,且淺表層巖體裂隙比較發(fā)育,透水性較強。壩址主要存在巖體抗風(fēng)化能力差、壩基滲漏及抗滑穩(wěn)...

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福堂水電站閘基施工中的主要工程地質(zhì)問題及處理措施

福堂水電站閘基施工中的主要工程地質(zhì)問題及處理措施

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福堂水電站閘基施工中的主要工程地質(zhì)問題及處理措施 4.3

岷江上游福堂水電站閘址覆蓋層深厚,結(jié)構(gòu)層次比較復(fù)雜,在基礎(chǔ)開挖過程中地下水強烈滲透,引起土體的管涌和流土發(fā)生,防滲墻施工過程中出現(xiàn)了大面積的孔壁垮塌現(xiàn)象。本文分析了出現(xiàn)這些工程地質(zhì)問題的原因,介紹了在福堂水電站處理此類問題時所采用的施工方法。

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喀麥隆Mekin水電站壩區(qū)主要工程地質(zhì)問題及處理建議

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喀麥隆Mekin水電站壩區(qū)主要工程地質(zhì)問題及處理建議 4.6

喀麥隆mekin水電站壩址區(qū)地質(zhì)情況復(fù)雜,通過工程勘察和資料分析,查清了壩址存在的諸多工程地質(zhì)問題,如液化、滲漏、滲透破壞、壩基抗滑等,提出進行壩基抗滑穩(wěn)定處理,清除表層覆蓋層,截滲槽及帷幕灌漿等有效處理措施,為設(shè)計提供較為合理的建議。

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烏東德水電站左岸進水口邊坡巖溶問題分析 烏東德水電站左岸進水口邊坡巖溶問題分析 烏東德水電站左岸進水口邊坡巖溶問題分析

烏東德水電站左岸進水口邊坡巖溶問題分析

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烏東德水電站左岸進水口邊坡巖溶問題分析 4.5

烏東德水電站左岸地下電站進水口邊坡下游側(cè)與大壩及纜機平臺邊坡、壩肩邊坡相接。在邊坡開挖支護過程中揭露到溶洞(縫),導(dǎo)致錨索施工困難,從而引起了各方對溶洞(縫)、溶蝕洼地、強風(fēng)化角礫巖等巖溶現(xiàn)象可能影響到邊坡整體穩(wěn)定性的擔(dān)憂。通過研究,溶蝕洼地第四系堆積體外側(cè)為巨厚的ⅲ1~ⅲ2級巖體,強風(fēng)化角礫巖呈囊狀發(fā)育,周圍亦被巨厚的ⅲ1~ⅲ2級巖體阻隔,均不影響邊坡的整體穩(wěn)定;坡表與錨索孔揭露的溶洞(縫)未形成連通管道,且溶縫與邊坡走向大角度相交,亦不影響邊坡的整體穩(wěn)定。相關(guān)成果對邊坡巖溶研究方法和類似工程的工程處理措施具有借鑒意義。

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索風(fēng)營水電站地下廠房主要工程地質(zhì)問題評價

索風(fēng)營水電站地下廠房主要工程地質(zhì)問題評價

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索風(fēng)營水電站地下廠房主要工程地質(zhì)問題評價 4.4

索風(fēng)營水電站地下廠房自2002年10月下旬大規(guī)模開挖以來,各部位地質(zhì)條件得到了不同程度的揭露及驗證,據(jù)目前地質(zhì)情況分析,整體圍巖穩(wěn)定,但存在局部結(jié)構(gòu)巖體的變形破壞、巖溶涌水、河水倒灌等工程地質(zhì)問題,需根據(jù)各類情況作進一步的加強處理。

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龍灘水電站地下廠房進水口高邊坡設(shè)計

龍灘水電站地下廠房進水口高邊坡設(shè)計

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龍灘水電站地下廠房進水口高邊坡設(shè)計 3

龍灘水電站地下廠房進水口高邊坡設(shè)計——地下廠房進水口高邊坡穩(wěn)定是龍灘水電站建設(shè)必須解決的重大工程技術(shù)問題。在設(shè)計研究過程中,始終堅持理論與實踐、設(shè)計與科研、數(shù)值分析與模型試驗、原型監(jiān)測相結(jié)合的研究方法,取得了豐碩的研究成果,為工程實施做了有價...

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龍灘水電站地下廠房進水口高邊坡設(shè)計

龍灘水電站地下廠房進水口高邊坡設(shè)計

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龍灘水電站地下廠房進水口高邊坡設(shè)計 3

龍灘水電站地下廠房進水口高邊坡設(shè)計——地下廠房進水口高邊坡穩(wěn)定是龍灘水電站建設(shè)必須解決的重大工程技術(shù)問題。在設(shè)計研究過程中,始終堅持理論與實踐、設(shè)計與科研、數(shù)值分析與模型試驗、原型監(jiān)測相結(jié)合的研究方法,取得了豐碩的研究成果,為工程實施做丁有價...

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龔嘴水電站廠房進水口攔污柵問題淺析

龔嘴水電站廠房進水口攔污柵問題淺析

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龔嘴水電站廠房進水口攔污柵問題淺析 4.5

通過對龔嘴水電站地上地下廠房攔污柵運行及破壞的對比分析,總結(jié)了運行維護的主要經(jīng)驗,提出了后期的改進和設(shè)想。

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江埡水電站進水口邊坡設(shè)計

江埡水電站進水口邊坡設(shè)計

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江埡水電站進水口邊坡設(shè)計 3

江埡水電站進水口邊坡設(shè)計——由于復(fù)雜的地質(zhì)構(gòu)造,江埡電站進水口邊坡存在不穩(wěn),通過邊坡穩(wěn)定分析,邊坡開挖采用自上而下分級爆破,邊坡輪廓面采用預(yù)裂爆破,并加強芰護和觀測,從而保證邊坡穩(wěn)定。

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三板溪水電站進水口邊坡治理設(shè)計 三板溪水電站進水口邊坡治理設(shè)計 三板溪水電站進水口邊坡治理設(shè)計

三板溪水電站進水口邊坡治理設(shè)計

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三板溪水電站進水口邊坡治理設(shè)計 4.8

三板溪水電站進水口邊坡最大高度180m,且邊坡范圍內(nèi)分布有大小兩處崩塌堆積體。為了確保進水口的安全,根據(jù)不同的地質(zhì)條件和邊坡類型對邊坡分別采取了綜合性的治理措施。該加固治理措施已經(jīng)付諸實施,不僅解決了本工程的邊坡治理問題并取得了良好的效果,也可為同類型邊坡的加固治理提供借鑒。

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長河壩水電站進水口邊坡破碎巖體發(fā)育特征 長河壩水電站進水口邊坡破碎巖體發(fā)育特征 長河壩水電站進水口邊坡破碎巖體發(fā)育特征

長河壩水電站進水口邊坡破碎巖體發(fā)育特征

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長河壩水電站進水口邊坡破碎巖體發(fā)育特征 4.7

通過地質(zhì)調(diào)查和勘探平硐揭示,長河壩水電站進水口邊坡巖體地質(zhì)構(gòu)造主要表現(xiàn)為裂隙發(fā)育、組數(shù)多且延伸長大,次級小斷層小擠壓帶發(fā)育,卸荷強烈,巖體破碎,多呈塊裂結(jié)構(gòu)。通過對開挖揭示地質(zhì)條件與錨固鉆孔情況的分析,發(fā)現(xiàn)局部邊坡受卸荷及地質(zhì)構(gòu)造影響,坡體產(chǎn)生滑移拉裂破壞,表部形成直徑0.5~5.0m大小不等的空腔,淺表部巖體具架空結(jié)構(gòu),松動巖帶厚5.0~10.0m等特征。坡面巖體總體松弛破碎,增加了支護施工難度。通過對邊坡特征的總結(jié),旨在為類似工程提供借鑒。

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老撾南俄5水電站進水口邊坡楔形體支護設(shè)計 老撾南俄5水電站進水口邊坡楔形體支護設(shè)計 老撾南俄5水電站進水口邊坡楔形體支護設(shè)計

老撾南俄5水電站進水口邊坡楔形體支護設(shè)計

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老撾南俄5水電站進水口邊坡楔形體支護設(shè)計 4.7

介紹老撾南俄5水電站進水口邊坡楔形體產(chǎn)生的原因、計算參數(shù)的選取和邊坡設(shè)計軟件rocscienceslide的運用,以及一些工程處理措施等,現(xiàn)水電站已經(jīng)蓄水到正常水位,從現(xiàn)場的監(jiān)測顯示,進水口的邊坡變形已經(jīng)收斂,從而驗證了設(shè)計的支護措施的可靠性和可行性.

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三板溪水電站進水口邊坡治理設(shè)計

三板溪水電站進水口邊坡治理設(shè)計

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三板溪水電站進水口邊坡治理設(shè)計 3

三板溪水電站進水口邊坡治理設(shè)計——三板溪水電站進水口邊坡最大高度180m,且邊坡范圍內(nèi)分布有大小兩處崩塌堆積體。為了確保進水口的安全,根據(jù)不同的地質(zhì)條件和邊坡類型對邊坡分別采取了綜合性的治理措施。該加固治理措施已經(jīng)付諸實施,不僅解決了本工程的邊...

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黃金坪水電站進水口邊坡變形機制分析 黃金坪水電站進水口邊坡變形機制分析 黃金坪水電站進水口邊坡變形機制分析

黃金坪水電站進水口邊坡變形機制分析

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黃金坪水電站進水口邊坡變形機制分析 4.6

研究了黃金坪水電站泄洪洞進水口邊坡的變形破壞特征。根據(jù)開挖揭露的地質(zhì)條件、變形監(jiān)測數(shù)據(jù)以及前期支護設(shè)計參數(shù),分析了邊坡的變形機制。分析成果為邊坡治理提供了設(shè)計依據(jù),可供類似工程參考。

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水電站進水口邊坡超前錨筋束的施工情況分析 水電站進水口邊坡超前錨筋束的施工情況分析 水電站進水口邊坡超前錨筋束的施工情況分析

水電站進水口邊坡超前錨筋束的施工情況分析

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水電站進水口邊坡超前錨筋束的施工情況分析 4.6

水電站進水口邊坡超前錨筋束的施工措施是保證后續(xù)施工安全的重要工作,在施工中應(yīng)注意對特殊地段的實際勘測與泥漿的合理選擇,這樣才能保證施工的效果。

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水電站進水口邊坡超前錨筋束的施工情況分析 4.6

水電站進水口邊坡超前錨筋束的施工措施是保證后續(xù)施工安全的重要工作,在施工中應(yīng)注意對特殊地段的實際勘測與泥漿的合理選擇,這樣才能保證施工的效果。

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某電站進水口邊坡失穩(wěn)機制分析 某電站進水口邊坡失穩(wěn)機制分析 某電站進水口邊坡失穩(wěn)機制分析

某電站進水口邊坡失穩(wěn)機制分析

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某電站進水口邊坡失穩(wěn)機制分析 4.7

為了解某電站進水口邊坡的失穩(wěn)機制,詳細(xì)調(diào)查了該邊坡的基本結(jié)構(gòu)特征及物質(zhì)組成,以及工程區(qū)的地震歷史、地層巖性、地質(zhì)構(gòu)造及工程地質(zhì)與水文地質(zhì)特征,對變形體進行分區(qū),分析總結(jié)得出該邊坡失穩(wěn)災(zāi)變的原因為山體邊坡在降雨和地震為主要誘因的情況下,加之坡體內(nèi)的不利結(jié)構(gòu)面相互切割組合,軟弱夾層的介質(zhì)受滲透、侵蝕損傷的影響,剛度特性發(fā)生弱化演化,最終導(dǎo)致了邊坡沿軟弱夾層產(chǎn)生滑移變形失穩(wěn)的地質(zhì)災(zāi)害。為后續(xù)的邊坡加固措施提供依據(jù),豐富了含軟弱夾層邊坡失穩(wěn)災(zāi)變的類型,對類似工程的失穩(wěn)機制分析提供了參考。

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周雨

職位:BIM技術(shù)工程師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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