三峽右岸地下電站進水口高邊坡開挖爆破震動安全監(jiān)測
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簡要介紹了長江三峽右岸地下電站進水口巖石開挖邊坡震動安全監(jiān)測成果,分析并討論了開挖爆破對邊坡的震動影響效應及震動特性,提出了爆破質(zhì)點震動速度隨邊坡的衰減規(guī)律經(jīng)驗公式,通過及時反饋監(jiān)測成果,調(diào)整爆破方式及爆破參數(shù),達到了降低爆破震動效應、確保邊坡巖體安全的目的。
三峽右岸地下電站進水口高直邊坡開挖
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長江三峽水利樞紐右岸地下電站進水口140~108m邊坡預裂爆破開挖中,由于高直立邊坡預裂開挖面要求比較嚴格,采用了嚴密的預裂控制措施并獲得了成功。
三峽右?guī)r地下電站進水口高直邊坡開挖
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長江三峽水利樞紐右?guī)r地下電站進水口△↓140-△↓108m邊坡予列爆破開挖中,由于高直立邊坡預裂開挖面要求比較嚴格,采用了嚴密的預裂控制措施并獲得了成功。
三板溪水電站進水口高邊坡開挖
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三板溪水電站進水口高邊坡開挖——介紹預裂爆破技術在三板溪水電站進水1:3高邊坡開挖中的應用,對施工中遇到的問題作了相應分析,提出了提高爆破效果的技術措施?! ?/p>
溪洛渡水電站左岸進水口高邊坡開挖爆破技術
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溪洛渡水電站為世界第三大巨型水電站,電站裝機容量12600mw。左岸電站進水口區(qū)域谷坡陡峻、地形復雜、施工難度大、技術要求高,開挖邊坡高達170m,控制開挖爆破質(zhì)量尤為重要。根據(jù)左岸電站進水口開挖爆破施工特點及施工要求,制定了相應的開挖爆破質(zhì)量標準,采取了一系列質(zhì)量控制措施,使開挖爆破質(zhì)量得到了有效的控制,既保證了開挖高邊坡的穩(wěn)定,又保證了開挖坡面的質(zhì)量。
三峽水利樞紐右岸地下電站進水口變形監(jiān)測
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三峽水利樞紐右岸地下電站進水口變形監(jiān)測實踐表明,進水口高邊坡受荷載和施工因素影響,產(chǎn)生了一定的水平位移和垂直位移,其位移速率基本一致,符合一般變形規(guī)律,進水口變形觀測方案可行;進水口高邊坡目前是穩(wěn)定安全的。
三峽水利樞紐右岸地下電站進水口變形監(jiān)測
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三峽水利樞紐右岸地下電站進水口變形監(jiān)測實踐表明,進水口高邊坡受荷載和施工因素影響,產(chǎn)生了一定的水平位移和垂直位移,其位移速率基本一致,符合一般變形規(guī)律,進水口變形觀測方案可行;進水口高邊坡目前是穩(wěn)定安全的。
三峽工程右岸地下電站進水口施工期變形監(jiān)測及特征
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本文介紹了三峽水利樞紐右岸地下電站引水洞進水口施工期變形監(jiān)測及其特征,對3號引水洞進水口洞臉邊坡的外部變形及內(nèi)部巖體變形進行了初步分析,結(jié)果顯示3號引水洞的開挖沒有引起基巖產(chǎn)生危險性變形,邊坡巖體目前是穩(wěn)定的。
巖灘水電站擴建工程進水口高邊坡開挖爆破飛石控制
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在高邊坡開挖爆破過程中,為避免對周邊建筑物及設施造成破環(huán),爆破飛石控制極為重要。本文以巖灘水電站擴建工程進水口開挖爆破飛石控制為例,簡要介紹了控制爆破飛石危害的主動防護和被動防護兩大措施的具體內(nèi)容。
關于高邊坡開挖爆破的探討
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關于道班溝山梁高邊坡開挖的探討 (作者:楊杰) 摘要:根據(jù)我標段道班溝山梁開挖爆破作業(yè),分梯段開挖、每個梯段深度為 10m。在邊坡結(jié)構面采用預裂(或光面)爆破,在馬道開挖時采用預留保護層, 水平預裂(光面)爆破。 關鍵詞:爆破開挖基本措施深孔梯段爆破預裂(光面)爆破設計 保護層爆破設計控制爆破 道班溝山梁開挖區(qū)位于大壩右岸樁號1+241.44~1+310,高程1670m~ 1780m邊坡上。分為五級馬道,邊坡坡比為1:0.2。區(qū)域內(nèi)山高坡陡,地形復雜, 施工條件極差,故在開挖過程中對爆破要求嚴格。 一、工程地質(zhì)概況 開挖區(qū)域內(nèi)基巖由大理巖組成,巖體多呈厚層塊狀結(jié)構。巖體風化程度受巖 性、構造及地下水活動影響明顯,大理巖、變質(zhì)砂巖巖石堅硬,自身抗風化能力 較強,風化作用主要沿裂隙和構造破碎帶進行,具典型的裂隙式和夾層式風化特 征。巖體卸荷強烈,強卸荷帶水平深度一般約
三峽水利樞紐工程右岸地下電站進水口邊坡垂直位移監(jiān)測概述
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本文主要介紹了長江三峽樞紐工程右岸地下電站進水口邊坡垂直位移監(jiān)測項目,重點闡述了建立基準點和工作基點,外業(yè)觀測,內(nèi)業(yè)平差計算。監(jiān)測成果達到設計與規(guī)范相關要求,滿足工程驗收的要求。
某水電站進水口高邊坡開挖的變形響應研究
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針對西南某大型水電站高達近106m的人工進水口垂直高邊坡,通過現(xiàn)場跟蹤施工的地質(zhì)調(diào)查工作,系統(tǒng)研究了復雜地質(zhì)條件和高地應力環(huán)境下巖石高邊坡大坡比、強開挖所表現(xiàn)的變形響應,揭示了此類邊坡變形響應的基本規(guī)律及特殊表現(xiàn)。研究表明:高邊坡開挖過程中,邊坡的變形與開挖過程有較強的同步性。變形主要受開挖卸荷影響,隨著開挖的進行,坡體的變形隨開挖面的遠離表現(xiàn)出總體衰減,最終穩(wěn)定的響應特征。變形可歸納為3種性質(zhì),即淺表松弛型、協(xié)調(diào)漸變型和回彈錯動型,總體以淺表松弛型為主等。
某水電站進水口高邊坡開挖的變形響應研究
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某水電站進水口高邊坡開挖的變形響應研究——針對西南某大型水電站高達近106m的人工進水口垂直高邊坡,通過現(xiàn)場跟蹤施工的地質(zhì)調(diào)查工作,系統(tǒng)研究了復雜地質(zhì)條件和高地應力環(huán)境下巖石高邊坡大坡比、強開挖所表現(xiàn)的變形響應,揭示了此類邊坡變形響應的基本規(guī)律...
三峽水利樞紐工程右岸地下電站進水口邊坡外部變形觀測
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文章介紹了三峽樞紐工程右岸地下電站進水口邊坡外部變形觀測。分別就水平簡網(wǎng),高程簡網(wǎng),監(jiān)測各點為例,從方案的設計,標點的建造,觀測實施,平差計算諸方面進行了闡述。通過對三峽進水口邊坡的變形觀測,嶁分析進水口邊坡的穩(wěn)定性提供可靠的信息,并為分析該工程部位的安全施工以及地下電站的良好運行提供有力的理論依據(jù)。
溪洛渡水電站左岸進水口高邊坡開挖施工技術
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溪洛渡水電站左岸進水口開挖施工地形復雜,開挖高差大,施工布置困難,制約因素多,特別是在前期施工中,施工場地狹小,施工布置尤為困難,施工設備的選型直接影響到施工進度。在進入全面開挖施工后,施工設備投入量大,特別是在爆破、翻渣施工過程中,開挖部位與外部交通中斷,材料運送、設備維修及調(diào)配難度大。針對這些難點,結(jié)合施工現(xiàn)場實際,施工中不斷優(yōu)化施工方案及施工布置,降低了施工難度,克服了施工困難,工程施工進展順利,質(zhì)量優(yōu)良,取得了良好的效果。
洪家渡水電站左壩肩高邊坡開挖爆破施工
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2001年8月以來,遵照國家計委的指示,研究受水區(qū)各行業(yè)、 各部門2020年對水資源的需求,及時調(diào)整了引洮工程的項目定 位:引洮工程為供水工程,工程任務以解決城鎮(zhèn)及工業(yè)用水、農(nóng)村 人畜飲水為主,兼有發(fā)電、灌溉、防洪等綜合利用。 引洮供水一期工程的供水范圍涉及渭源、隴西、定西、臨洮、 榆中、會寧、六個縣,70多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。預計2020年引洮供水一期工 程供水區(qū)總?cè)丝趯⑦_到155萬,城市化水平達到36%,糧經(jīng)林 (草)比例由現(xiàn)狀的75.69∶18.72∶5.59調(diào)整到17∶43∶40;工業(yè)總產(chǎn) 值將達到106億元;農(nóng)村大小牲畜存欄量達到260.68萬頭。 根據(jù)供水區(qū)經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展和全面建設小康社會的要 求,水資源配置應立足于支撐區(qū)域經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展,因此 再次分析研究受水區(qū)水資源配置問題,以保證國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā) 展。
三峽右岸地下電站進水口高程140—108m預裂開挖質(zhì)量控制
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三峽右岸地下電站進水口高程140-108m預裂爆破開挖中,由于高直立邊坡預裂開挖面要求比較嚴格,采用了嚴密的預裂控制措施并獲得了成功,對類似的工程項目有一定參考意義。
小灣電站進水口邊坡開挖與支護的三維仿真
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采用三維彈粘塑性有限元法,對小灣電站進水口邊坡的開挖與支護進行了仿真模擬。計算中考慮了預應力錨索、抗剪洞、混凝土面板支護及開挖松弛的影響,并計入了地下水的作用。在完成天然地應力場的計算后,后續(xù)模擬嚴格按照施工開挖、錨固、回填、加荷等工序分為67個計算步。計算結(jié)果表明,在現(xiàn)有的地質(zhì)條件和參數(shù)下,此開挖與支護方案能夠保證邊坡的整體穩(wěn)定性。按有限元強度折減法計算所得的強度儲備安全系數(shù)為1.50,表明采用的開挖和支護方案是合理的。
向家壩電站地下廠房進水口高邊坡開挖施工難點剖析
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金沙江向家壩水電站進水口邊坡地處四川省與云南省交界處的金沙江下游河段右岸,下距云南省水富縣城1.55km。邊坡開挖區(qū)周圍環(huán)境復雜,施工期間高程380m拌合系統(tǒng)正在進行電氣設備精密儀器安裝,地方公路(兼施工區(qū)道路)穿越施工區(qū),施工電源35kv變電站距開挖區(qū)僅約120m,坡腳緊鄰有通航要求的金沙江河道,在以上錯綜復雜的環(huán)境下進行邊坡開挖,給施工帶來較大影響。施工局統(tǒng)籌安排,合理布置,精心施工,最終高質(zhì)量按期完成了進水口高邊坡施工。
小灣水電站右岸高邊坡開挖技術及施工工藝
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小灣水電站右岸高邊坡開挖技術及施工工藝——小灣水電站壩區(qū)山高坡陡,河谷呈“v”字型,相對高差達1000余米,巖體卸荷作用強烈,卸荷裂隙發(fā)育,地質(zhì)條件復雜。文章介紹右岸高邊坡爆破開挖在質(zhì)量控制與管理方面采用的施工技術和施工工藝。
小灣水電站右岸高邊坡開挖支護施工技術
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通過對小灣水電站右岸高邊坡地質(zhì)結(jié)構的分析,通過控制爆破、預應力錨索等開挖、支護形式,并通過各種措施的安全檢查、預防以及檢測,達到高邊坡穩(wěn)定的目的。
吉林臺一級水電站聯(lián)合進水口高邊坡開挖施工
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吉林臺一級水電站聯(lián)合進水口高邊坡開挖施工——吉林臺一級水電站聯(lián)合進水口高邊坡高105m,針對本工程工程量大、工作面狹窄,開挖與支護上下重疊和交叉施工干擾大,高邊坡安全控制難度大,工期矛盾突出等特點,在文中對施工布置、主要施工方法做了詳細介紹,總結(jié)...
雅礱江錦屏電站右岸巖質(zhì)高邊坡安全監(jiān)測分析
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錦屏一級水電站右岸為巖質(zhì)高邊坡,地質(zhì)條件復雜,工程位置重要,其安全性直接影響樞紐區(qū)建筑物。為研究右岸高線混凝土系統(tǒng)邊坡變形趨勢,以其開挖揭示的地質(zhì)概況的分析為基礎,重點分析該邊坡的多點位移、外觀變形及錨索荷載等監(jiān)測信息,以期對工程的運行期安全產(chǎn)生指導意義。
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職位:BIM高級工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林