更新日期: 2025-03-30

天龍湖水電站進水口高邊坡穩(wěn)定性研究分析

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天龍湖水電站進水口高邊坡穩(wěn)定性研究分析 4.3

根據(jù)天龍湖水電站進水口高邊坡的工程地質(zhì)特點,采用多種分析方法對高邊坡的穩(wěn)定性進行計算,并提出對其處理的方案。其分析思路和成果供其他類似的邊坡治理提供了一定的經(jīng)驗和思維方法。

水電站進水口高邊坡穩(wěn)定性三維極限分析 水電站進水口高邊坡穩(wěn)定性三維極限分析 水電站進水口高邊坡穩(wěn)定性三維極限分析

水電站進水口高邊坡穩(wěn)定性三維極限分析

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某水電站進水口邊坡為一典型的順向坡,巖層發(fā)育有數(shù)層軟弱夾層,施工開挖時坡腳巖層將被大范圍切斷,由此產(chǎn)生施工期和蓄水后進水口邊坡的穩(wěn)定問題,并給工程安全帶來威脅。采用邊坡穩(wěn)定三維極限(上限)分析方法,對進水口邊坡在施工期和運行期的三維抗滑穩(wěn)定性進行了分析研究。分析表明,進水口邊坡在施工期和運行期的穩(wěn)定性較差,需采取進一步的加固措施。研究結(jié)果為工程建設提供了有價值的參考依據(jù)。

水電站進水口高邊坡穩(wěn)定性三維極限分析

水電站進水口高邊坡穩(wěn)定性三維極限分析

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水電站進水口高邊坡穩(wěn)定性三維極限分析——某水電站進水口邊坡為一典型的順向坡,巖層發(fā)育有數(shù)層軟弱夾層,施工開挖時坡腳巖層將被大范圍切斷,由此產(chǎn)生施工期和莆水后進水口邊坡的穩(wěn)定問題,并給工程安全帶來威脅。采用邊坡穩(wěn)定三維極限(上限)分析方法,對進水...

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洪家渡水電站進水口高邊坡穩(wěn)定性地質(zhì)分析 洪家渡水電站進水口高邊坡穩(wěn)定性地質(zhì)分析 洪家渡水電站進水口高邊坡穩(wěn)定性地質(zhì)分析

洪家渡水電站進水口高邊坡穩(wěn)定性地質(zhì)分析

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洪家渡水電站進水口高邊坡穩(wěn)定性地質(zhì)分析 4.4

洪家渡水電站進水口地段屬硬質(zhì)巖順向坡地質(zhì)結(jié)構(gòu),邊坡穩(wěn)定問題突出。地質(zhì)專業(yè)對影響邊坡穩(wěn)定的邊界條件、力學參數(shù)等進行了反復的論證,為設計處理提供了翔實、可靠的地質(zhì)資料,為邊坡成功處理打下了堅實的基礎。

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洪家渡水電站進水口順向巖質(zhì)高邊坡穩(wěn)定性地質(zhì)分析 洪家渡水電站進水口順向巖質(zhì)高邊坡穩(wěn)定性地質(zhì)分析 洪家渡水電站進水口順向巖質(zhì)高邊坡穩(wěn)定性地質(zhì)分析

洪家渡水電站進水口順向巖質(zhì)高邊坡穩(wěn)定性地質(zhì)分析

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洪家渡水電站進水口順向巖質(zhì)高邊坡穩(wěn)定性地質(zhì)分析 4.3

洪家渡水電站進水口地段屬硬質(zhì)巖順向坡地質(zhì)結(jié)構(gòu),邊坡穩(wěn)定問題突出。地質(zhì)專業(yè)對影響邊坡穩(wěn)定的邊界條件、力學參數(shù)等進行了反復的論證,為設計處理提供了翔實、可靠的地質(zhì)資料,為邊坡成功處理打下了堅實的基礎。

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兩河口電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析 兩河口電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析 兩河口電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析

兩河口電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析

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兩河口電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析 4.7

兩河口水電站電站進水口工程邊坡最大高度達230m,屬特高邊坡,邊坡主要為iv、v類巖質(zhì)邊坡,受斷層、節(jié)理裂隙切割,邊坡潛在失穩(wěn)模式,包括平面滑動、圓弧滑動、楔形體滑動、組合型滑動和崩塌破壞。針對電站進水口邊坡工程特點,通過定性分析和定量計算,并經(jīng)工程類比,制定了經(jīng)濟合理的綜合處理措施。

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兩河口電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析 兩河口電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析 兩河口電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析

兩河口電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析

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兩河口電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析 4.6

兩河口水電站電站進水口工程邊坡最大高度達230m,屬特高邊坡,邊坡主要為iv、v類巖質(zhì)邊坡,受斷層、節(jié)理裂隙切割,邊坡潛在失穩(wěn)模式,包括平面滑動、圓弧滑動、楔形體滑動、組合型滑動和崩塌破壞。針對電站進水口邊坡工程特點,通過定性分析和定量計算,并經(jīng)工程類比,制定了經(jīng)濟合理的綜合處理措施。

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兩河口電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析 兩河口電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析 兩河口電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析

兩河口電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析

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兩河口電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析 4.5

兩河口水電站電站進水口工程邊坡最大高度達230m,屬特高邊坡,邊坡主要為ⅳ、ⅴ類巖質(zhì)邊坡,受斷層、節(jié)理裂隙切割,邊坡潛在失穩(wěn)模式,包括平面滑動、圓弧滑動、楔形體滑動、組合型滑動和崩塌破壞.針對電站進水口邊坡工程特點,通過定性分析和定量計算,并經(jīng)工程類比,制定了經(jīng)濟合理的綜合處理措施.

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猴子巖水電站進水口洞臉邊坡穩(wěn)定性分析

猴子巖水電站進水口洞臉邊坡穩(wěn)定性分析

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猴子巖水電站進水口洞臉邊坡穩(wěn)定性分析 4.4

猴子巖進水口洞臉邊坡高約180m,由于開挖所形成的邊坡屬于高陡邊坡,其開挖后的穩(wěn)定狀況會極大影響引水系統(tǒng)的正常運行。通過對該邊坡平洞揭露裂隙特征及地表工程地質(zhì)條件的系統(tǒng)調(diào)查,對邊坡的巖體結(jié)構(gòu)類型及其結(jié)構(gòu)面、斷層與坡面組合特征進行了細致研究,在此基礎上對可能的滑面組合采用剛體極限平衡法進行計算。最后對邊坡的安全穩(wěn)定性進行了評價。

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小灣水電站進水口正面邊坡穩(wěn)定性分析

小灣水電站進水口正面邊坡穩(wěn)定性分析

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小灣水電站進水口正面邊坡穩(wěn)定性分析 4.6

通過對小灣水電站進水口正面邊坡的巖性、構(gòu)造、巖石及巖體的物理力學性質(zhì)及可能的變形破壞機制進行分析,運用csmr邊坡巖體分類方法及計算方法評其在電站施工期和運行期的穩(wěn)定性,為進水口邊坡的設計、處理和支護提供基礎資料。

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天龍湖水電站進水口高邊坡穩(wěn)定性研究分析精華文檔

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小灣水電站進水口邊坡穩(wěn)定性可靠性分析及其應用

小灣水電站進水口邊坡穩(wěn)定性可靠性分析及其應用

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小灣水電站進水口邊坡穩(wěn)定性可靠性分析及其應用 4.7

結(jié)合已有試驗數(shù)據(jù)對斷層抗剪強度參數(shù)進行了統(tǒng)計分析,采用蒙特卡羅法對小灣水電站進水口邊坡的穩(wěn)定性進行可靠性分析。結(jié)果表明了蒙特卡羅法在進水口邊坡穩(wěn)定可靠性分析中的適用性;進而以小灣水電站進水口邊坡為算例,對其抗剪強度參數(shù)的統(tǒng)計量進行了敏感性分析,說明了對小灣水電站進水口邊坡穩(wěn)定性進行可靠性分析的必要性,對可靠性理論在巖土工程中的應用進行了有益的嘗試。

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長河壩水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析及加固措施

長河壩水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析及加固措施

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長河壩水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析及加固措施 4.7

四川長河壩水電站進水口邊坡裂隙發(fā)育,巖體結(jié)構(gòu)復雜,河流下切作用明顯,進水口邊坡穩(wěn)定性較復雜。分別采用快速拉格朗日(flac)法、臨界滑動場分析以及不連續(xù)變形分析(dda)理論,從不同角度研究其穩(wěn)定性,得到邊坡的整體應力變形情況、整體安全系數(shù)以及塊體的位移和變形情況。研究結(jié)果表明,在無支護情況下,開挖的直立邊坡坡頂和少數(shù)結(jié)構(gòu)面存在局部不穩(wěn)定情況,但采取相應錨固措施后,邊坡的整體穩(wěn)定性良好;錨桿受力均在規(guī)定的范圍內(nèi)。研究成果對類似工程的邊坡開挖和加固措施有一定參考價值。

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水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析與支護設計 水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析與支護設計 水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析與支護設計

水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析與支護設計

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水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析與支護設計 4.5

某水電站進水口位于大壩上游一山脊處,邊坡頂部為若九改線公路,其邊坡在蓄水后的穩(wěn)定性狀不僅關系到電站正常運行,還會影響其上部改線公路的安全。本文對該段邊坡失穩(wěn)模式進行了分析,在穩(wěn)定性計算分析的基礎上,結(jié)合現(xiàn)場地質(zhì)條件提出了相應的支護設計方案。

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巴貢水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析 巴貢水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析 巴貢水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析

巴貢水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析

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巴貢水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析 4.4

進水口邊坡為順層巖質(zhì)邊坡,邊坡中存在軟巖條帶等影響邊坡穩(wěn)定的不利軟弱面,邊坡開挖后是否穩(wěn)定將直接影響電站的正常運行。通過量化分析進水口邊坡可能的失穩(wěn)模式及變形特征,評價邊坡的整體穩(wěn)定性,并對邊坡設計擬采用的加固支護措施進行模擬,為邊坡設計提供依據(jù)。

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四川官地水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析簡

四川官地水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析簡

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四川官地水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析簡 4.4

官地水電站進水口邊坡同時存在結(jié)構(gòu)面切割形成的局部塊體穩(wěn)定問題和破碎巖體的整體穩(wěn)定問題。為此,結(jié)合地形地質(zhì)條件,采用二維剛體極限平衡法,對進水口邊坡的穩(wěn)定性進行計算,進而分析出兩種潛在的失穩(wěn)模式?;谟嬎憬Y(jié)果,最終給出了邊坡的深層支護方案。現(xiàn)場監(jiān)測資料表明,目前進水口邊坡處于穩(wěn)定狀態(tài),說明該邊坡深層支護方案合理有效。

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瑞麗江一級水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析

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瑞麗江一級水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析 4.3

通過對瑞麗江一級水電站進水口邊坡的巖性、構(gòu)造、巖石及巖體的物理力學性質(zhì)及可能的變形破壞機理進行分析,評價其穩(wěn)定性,為進水口邊坡的設計、處理和支護提供基礎資料,指導工程安全施工。

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小灣水電站進水口邊坡穩(wěn)定性復核及錨固力研究

小灣水電站進水口邊坡穩(wěn)定性復核及錨固力研究

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小灣水電站進水口邊坡穩(wěn)定性復核及錨固力研究 4.4

小灣水電站施工期間,筆者基于現(xiàn)場調(diào)查,分析、復核了進水口邊坡內(nèi)控制性結(jié)構(gòu)面的產(chǎn)狀和性狀,確定了7個可動塊體;基于塊體理論,計算了各塊體的穩(wěn)定性及所需要的錨固力,認為,f89-1南側(cè)塊體為控制邊坡穩(wěn)定的主要塊體,由此確定邊坡下限錨固力為351029kn;綜合二維極限平衡分析成果,確定小灣進水口正面邊坡所需總錨固力為516121.5kn,其較前期預估總錨固力有明顯減小。

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小灣水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析

小灣水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析

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小灣水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析 3

小灣水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析——進水口邊坡的穩(wěn)定直接關系到小灣水電站的安全,為了確定其最小安全系數(shù),用兩種方法對進水口正面、側(cè)面共7個剖面進行了分析計算,對側(cè)面采用圓弧搜索法計算安全系數(shù),給出最危險滑移線;對正面邊坡,則根據(jù)其緩傾角斷層和陡...

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四川寶興水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析與治理 四川寶興水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析與治理 四川寶興水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析與治理

四川寶興水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析與治理

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四川寶興水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析與治理 4.4

通過總結(jié)寶興水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析和治理的成功經(jīng)驗,簡單介紹了由破碎巖體構(gòu)成的特殊巖質(zhì)邊坡穩(wěn)定性分析和治理的方法和措施。該邊坡由塊狀結(jié)構(gòu)的破碎巖體組成,它的破壞既不屬于順層滑動,也不同于結(jié)構(gòu)面組合滑動或反坡向傾倒、崩塌等,與滑坡的最大區(qū)別在于無統(tǒng)一的滑動面。對該邊坡的穩(wěn)定性分析,首先在進行工程地質(zhì)分區(qū)的基礎上,確定了潛在的滑移邊界,采用geo-slope計算程序進行反演分析,最終確定最危險滑移面,根據(jù)巖體和結(jié)構(gòu)面的特性選取參數(shù)進行了穩(wěn)定性計算。通過計算結(jié)果,確定了較為合理、可行、可靠的治理方案,取得了良好的效果。

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小灣水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析 小灣水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析 小灣水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析

小灣水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析

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小灣水電站進水口邊坡穩(wěn)定性分析 4.4

進水口邊坡的穩(wěn)定直接關系到小灣水電站的安全,為了確定其最小安全系數(shù),用兩種方法對進水口正面、側(cè)面共7個剖面進行了分析計算,對側(cè)面采用圓弧搜索法計算安全系數(shù),給出最危險滑移線;對正面邊坡,則根據(jù)其緩傾角斷層和陡傾角結(jié)構(gòu)面,采用非圓弧搜索法對指定滑面進行計算,同時利用優(yōu)化方法對邊坡的局部剖面進行了驗證性分析計算,得出在剖面6處安全系數(shù)最小。

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百色水利樞紐電站進水口高邊坡穩(wěn)定性分析

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百色水利樞紐電站進水口高邊坡穩(wěn)定性分析 3

百色水利樞紐電站進水口高邊坡穩(wěn)定性分析——百色水利樞紐電站進水口邊坡地質(zhì)條件差,結(jié)構(gòu)復雜,是電站引水發(fā)電的關鍵工程。介紹了該邊坡穩(wěn)定性的研究情況,并根據(jù)開挖揭露的地質(zhì)條件及竣工以來至今的變形監(jiān)測資料分析,利用空間有限元、靜動力穩(wěn)定分析對邊坡的...

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烏東德水電站壩址區(qū)特高邊坡穩(wěn)定性研究

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烏東德水電站壩址區(qū)特高邊坡穩(wěn)定性研究 3

烏東德水電站壩址區(qū)特高邊坡穩(wěn)定性研究——金沙汀鳥東德水電站壩址風邊坡高達1o00m,屬特高工程邊坡,對工程有重大影響。本文有針對性地從壩址區(qū)地應力場分布特征及其對工程高邊坡的影響、高邊坡整體穩(wěn)定性以及局部穩(wěn)定性等方面對壩址區(qū)工程特高邊坡的穩(wěn)定性進...

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緬甸滾弄水電站左岸廠房高邊坡穩(wěn)定性研究 緬甸滾弄水電站左岸廠房高邊坡穩(wěn)定性研究 緬甸滾弄水電站左岸廠房高邊坡穩(wěn)定性研究

緬甸滾弄水電站左岸廠房高邊坡穩(wěn)定性研究

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緬甸滾弄水電站左岸廠房高邊坡穩(wěn)定性研究 4.6

本文介紹了緬甸滾弄水電站左岸邊坡的基本地質(zhì)條件,對其可能的失穩(wěn)變形特征進行了判斷,并結(jié)合數(shù)據(jù)模擬的方法,同時考慮了兩組優(yōu)勢節(jié)理對邊坡穩(wěn)定的影響,計算出邊坡開挖卸荷的安全系數(shù),對邊坡開挖卸荷過程中的穩(wěn)定性做出了定量評價,最后對邊坡的開挖支護提出了建議.

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烏東德水電站壩址區(qū)特高邊坡穩(wěn)定性研究 烏東德水電站壩址區(qū)特高邊坡穩(wěn)定性研究 烏東德水電站壩址區(qū)特高邊坡穩(wěn)定性研究

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烏東德水電站壩址區(qū)特高邊坡穩(wěn)定性研究 4.3

金沙江烏東德水電站壩址區(qū)邊坡高達1000m,屬特高工程邊坡,對工程有重大影響。本文有針對性地從壩址區(qū)地應力場分布特征及其對工程高邊坡的影響、高邊坡整體穩(wěn)定性以及局部穩(wěn)定性等方面對壩址區(qū)工程特高邊坡的穩(wěn)定性進行了系統(tǒng)研究。研究表明,高邊坡穩(wěn)定性較好,對不穩(wěn)定塊體應及時采取錨桿及預應力錨索支護處理。

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石英石露天采場邊坡穩(wěn)定性研究分析

石英石露天采場邊坡穩(wěn)定性研究分析

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石英石露天采場邊坡穩(wěn)定性研究分析 4.6

邊坡穩(wěn)定是露天開采工作的重中之重,石英石巖礦作為金川公司現(xiàn)存的露天開采礦山,主要為金川公司冶煉系統(tǒng)提供冶煉熔劑。在金川公司的未來發(fā)展過程中具有重要的作用。由于受到地質(zhì)、巖石性質(zhì)、爆破震動、降水等因素的影響,目前石英石露天礦部分地段邊坡出現(xiàn)裂縫、局部滑動等問題,對石英石礦的后續(xù)工作開展產(chǎn)生較大影響。本文簡述了石英石礦露天采場的邊坡現(xiàn)狀,簡要分析了影響石英石露天礦采場邊坡穩(wěn)定的因素,并據(jù)此提出一些預防與治理邊坡問題的措施和建議。

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丁小姐

職位:水利水電工程師助理

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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