更新日期: 2025-04-09

喜馬拉雅地區(qū)隧洞工程地質問題及對策

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喜馬拉雅地區(qū)隧洞工程地質問題及對策 4.7

隧洞是徑流式水電站基本組成部分,并占有重要的地位,在工程總投資中比重相當大。對喜馬拉雅地區(qū)隧洞工程中遇到的斷層、逆沖斷層、剪切帶、涌泥、擠出、鼓脹和膨脹、巖爆、涌水、掉塊、地熱、有害氣體等地質問題進行了論述,并提出了相應處理措施。

東喜馬拉雅南迦巴瓦地區(qū)區(qū)域地質特征及構造演化 東喜馬拉雅南迦巴瓦地區(qū)區(qū)域地質特征及構造演化 東喜馬拉雅南迦巴瓦地區(qū)區(qū)域地質特征及構造演化

東喜馬拉雅南迦巴瓦地區(qū)區(qū)域地質特征及構造演化

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研究區(qū)位于喜馬拉雅造山帶的東構造結。本文以區(qū)域地質填圖成果為基礎,結合前人資料,首先對研究區(qū)進行了構造單元劃分,其次對各構造單元的地質特征進行了總結,最后對構造演化和有關問題進行了探討。結論為:1南迦巴瓦地區(qū)可以劃分為岡底斯—拉薩陸塊、雅魯藏布江縫合帶和印度陸塊3個一級構造單元。以蛇綠混雜巖為代表的雅魯藏布江縫合帶呈向ne凸的馬蹄狀連續(xù)分布;印度陸塊由被稱為南迦巴瓦巖群的高喜馬拉雅結晶巖系單獨構成,南迦巴瓦巖群由以含高壓麻粒巖透鏡體為標志的直白巖組、派鄉(xiāng)巖組和多雄拉混合巖組成。2印度—歐亞板塊碰撞的時間早于70ma;23ma以來主要斷層的運動性質以伸展拆離作用為主;大約5ma時發(fā)生了大規(guī)模的混合巖化和深熔作用。3地幔上隆是本區(qū)快速隆升的關鍵因素,但河流的作用同樣功不可沒

適合于喜馬拉雅山區(qū)條件的隧洞施工方法 適合于喜馬拉雅山區(qū)條件的隧洞施工方法 適合于喜馬拉雅山區(qū)條件的隧洞施工方法

適合于喜馬拉雅山區(qū)條件的隧洞施工方法

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適合于喜馬拉雅山區(qū)條件的隧洞施工方法

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喜馬拉雅山區(qū)巴伊拉秀爾水電工程泥沙處理

喜馬拉雅山區(qū)巴伊拉秀爾水電工程泥沙處理

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喜馬拉雅山區(qū)巴伊拉秀爾水電工程泥沙處理 4.7

奪電工徑.。水工建鋤 丑泥積 @喜馬拉雅山區(qū)巴伊拉秀爾水電工程泥沙處理 i\弋拄,), [印度]y·普拉薩德 前月靜 7 在各類工程中不論是綜合利用工程、水電工程還是灌溉或航運f水工程,水中的泥沙都 會導致產生各種復雜同題印度北部發(fā)源于喜馬拉雅山的所有河流的上游流速極大,且由于相 對松軟的山地,水中挾帶大量的泥沙。這些河流的含沙量一般為1316ppm(百萬分數)至 2119ppm(按重量計) 巴伊拉秀爾(bairasiu1)水電工程為一徑流式電站,位于喜馬拉雅山區(qū)印度喜馬偕爾邦. 發(fā)電量為198mw,廠房位于秀爾河右岸,通過修建引水工程,從巴列德(bhaledh)、巴伊拉和 秀爾等三條不同河流的引用總流量為88m/s 由于雨季的大暴雨,在巴列德和巴伊拉水庫的流域內出現坍方,產生過量的泥沙。河水不 僅挾帶泥沙,而且還含有一些較

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某輸水隧洞工程地質問題及處理

某輸水隧洞工程地質問題及處理

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某輸水隧洞工程地質問題及處理 4.6

某輸水隧洞長約31km,其中22km段采用護盾式tbm施工。隧洞位于復雜的東西向構造帶中,圍巖為第四系中更新統含土砂礫石及侏羅系砂巖、泥巖等。施工過程中曾發(fā)生由于圍巖變形造成tbm卡機,以及隧洞突泥、突水等工程地質問題,對此采取了綜合處理措施。

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喜馬拉雅地區(qū)隧洞工程地質問題及對策熱門文檔

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某城市深層排水隧洞工程地質問題及評價簡??

某城市深層排水隧洞工程地質問題及評價簡??

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某城市深層排水隧洞工程地質問題及評價簡?? 4.8

隨著城市經濟的不斷發(fā)展,城市的基礎設施不斷地完善,然而城市內澇問題越來越突出,且舊城區(qū)的排澇能力遠遠不能滿足現狀或遠期的要求,另外,城市地面可利用空間越來越小,地下中淺層空間大部分被各種管線、地鐵占用。深層排水隧洞充分利用了深層地下空間,能有效解決城市內澇問題。充分查明深層隧洞的工程地質條件及問題,是一項基礎而重要的工作。

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印度叫停喜馬拉雅山脈沿線地區(qū)水利水電工程

印度叫停喜馬拉雅山脈沿線地區(qū)水利水電工程

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印度叫停喜馬拉雅山脈沿線地區(qū)水利水電工程 4.3

印度最高法院于2013年8月下旬作出決定,考慮到可能帶來的深遠影響,在北阿坎德邦(喜馬拉雅山脈沿線地區(qū))將暫停修建新的水電大壩。6月中旬,該地區(qū)遭遇了罕見的暴雨、特大洪水和山體滑坡,造成超過5000人死亡或失蹤。一些生態(tài)學家和地質學家認為,在某種程度上,大壩和水利水電工程加劇了季風所造成的影響。法院的調查結果反映了一些擔心,北阿坎德邦新修的一大批水利水電工程會對阿拉卡南達河和巴吉拉蒂河(這兩條主要支流合并后形成了恒河)流域造成影響。法院提及了一項由印度環(huán)境部委托的研究,該研究由政府資助的印度野生動物協會(wii)開展。2012年的研究報告指出,在39個被提議的水利水電項目中,有24個項目對阿拉卡南達河和巴吉拉蒂河流域的生物多樣性造成了顯著影響。研究指出,如果所有項目全部完工,一片重要的魚類棲息地將受到影響甚至消失,流域內87%的魚類也會受到影響。目前,在法院的指導下,環(huán)境部成立了一個由政府代表、wii代表、印度中央電力管理局代表和印度中央水務委員會代表組成的專家小組,研究現有的或正在建造中的水利水電工程所造成的環(huán)境影響,以及查明這些水利水電工程是否加劇了6月發(fā)生的災難。該委員會預計會在3個月內報告調查結果。

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西秦嶺與埃達克巖和喜馬拉雅型花崗巖有關的金銅成礦及找礦問題 西秦嶺與埃達克巖和喜馬拉雅型花崗巖有關的金銅成礦及找礦問題 西秦嶺與埃達克巖和喜馬拉雅型花崗巖有關的金銅成礦及找礦問題

西秦嶺與埃達克巖和喜馬拉雅型花崗巖有關的金銅成礦及找礦問題

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西秦嶺與埃達克巖和喜馬拉雅型花崗巖有關的金銅成礦及找礦問題 4.7

秦嶺金礦分布廣,目前學術界大多認為分屬于造山型和卡林型金礦兩類。該區(qū)印支期花崗巖發(fā)育,大多具有埃達克巖和喜馬拉雅型花崗巖(低sr和yb)的特點,與金銅礦在時空分布上相關。美國內華達州卡林型金礦是世界級的金礦聚集區(qū),與卡林型金礦有關的第三紀巖漿巖(中酸性火山巖和淺成花崗巖)也具有埃達克巖和喜馬拉雅型花崗巖的地球化學特征,暗示內華達卡林型金礦也來源于加厚下地殼的底部。本文討論了埃達克巖和喜馬拉雅型花崗巖有利于成礦的機理,并根據西秦嶺金礦與花崗巖分布的關系,提出以夏河-宕昌-兩當-鳳縣為界將西秦嶺劃分為南北兩個成礦區(qū)和13個成礦聚集區(qū):北區(qū)花崗巖發(fā)育,有利于尋找斑巖型、夕卡巖型等熱液型金銅礦床;南帶侵入巖少而小,有利于尋找遠離巖體的金礦(包括卡林型等)。鑒于西秦嶺印支期埃達克巖和喜馬拉雅型花崗巖發(fā)育,金銅尤其是金礦分布多,儲量大,且大多與埃達克巖或喜馬拉雅型花崗巖有關,可能是中國金礦最具潛力的地區(qū),有利于特大型金銅礦的產出,可能發(fā)展成為中國最大的金礦聚集區(qū)。為此,建議加強本區(qū)花崗巖與金銅成礦關系的研究,革新找礦思路和找礦技術方法,以實現找礦的新突破。

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北喜馬拉雅薩迦穹窿中苦堆和薩迦淡色花崗巖的U-Pb年齡及其地質意義 北喜馬拉雅薩迦穹窿中苦堆和薩迦淡色花崗巖的U-Pb年齡及其地質意義 北喜馬拉雅薩迦穹窿中苦堆和薩迦淡色花崗巖的U-Pb年齡及其地質意義

北喜馬拉雅薩迦穹窿中苦堆和薩迦淡色花崗巖的U-Pb年齡及其地質意義

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北喜馬拉雅薩迦穹窿中苦堆和薩迦淡色花崗巖的U-Pb年齡及其地質意義 4.3

利用tims方法,對產于北喜馬拉雅薩迦穹窿中的苦堆和薩迦淡色花崗巖鋯石、獨居石和磷釔礦進行了u-pb定年.結果表明,苦堆淡色花崗巖的巖漿結晶年齡為27.5±0.5ma,而薩迦淡色花崗巖的巖漿結晶年齡為14.4±0.2ma,因此將北喜馬拉雅淡色花崗巖形成的時間跨度從原有的15~10ma擴展到27.5~10ma,并據此對北喜馬拉雅淡色花崗巖的成因機制進行了年代學制約,指出北喜馬拉雅淡色花崗巖有著多樣的成因機制.

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穿黃隧洞工程地質條件及工程地質問題分析

穿黃隧洞工程地質條件及工程地質問題分析

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穿黃隧洞工程地質條件及工程地質問題分析 4.5

對穿黃隧洞的工程地質條件、工程地質問題進行了歸納總結,并指出了其中應特別注意的涌水涌砂問題。

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喜馬拉雅地區(qū)隧洞工程地質問題及對策精華文檔

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某核電站取水隧洞工程地質問題分析

某核電站取水隧洞工程地質問題分析

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某核電站取水隧洞工程地質問題分析 4.8

某核電站位于渤海邊,需要利用輸水隧洞取海水冷卻,地質結構和地下水的性質對隧洞的開挖施工和安全運行具有重要的影響。通過地質調查、地球物理勘探、鉆孔取芯、室內試驗和原位測試等方法,對工程區(qū)的工程地質及水文條件進行了分析評價。分析結果為:隧洞圍巖主要為ⅴ類和ⅳ類,對施工開挖邊坡的穩(wěn)定性有一定影響;地下水為淡水,對混凝土隧洞影響微弱。根據水文和地質勘察成果,對隧洞設計提出了初步建議。

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北喜馬拉雅淡色花崗巖地球化學:區(qū)域對比、巖石成因及其構造意義 北喜馬拉雅淡色花崗巖地球化學:區(qū)域對比、巖石成因及其構造意義 北喜馬拉雅淡色花崗巖地球化學:區(qū)域對比、巖石成因及其構造意義

北喜馬拉雅淡色花崗巖地球化學:區(qū)域對比、巖石成因及其構造意義

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北喜馬拉雅淡色花崗巖地球化學:區(qū)域對比、巖石成因及其構造意義 4.7

北喜馬拉雅出露一系列片麻巖穹窿,這些穹窿被形成于27.5~10ma的淡色花崗巖侵入.淡色花崗巖的巖石類型為二云母花崗巖,它們的主量元素組成為sio2=70.97%~74.54%、k2o+na2o=6.27%~8.09%、k2o/na2o=0.91~1.36及a/cnk=1.10~1.33.然而,它們在微量元素組成上呈現出較大的變化:rb=(41~322)×10-6、sr=(26~139)×10-6、ba=(135~594)×10-6、(la/yb)n=0.97~17.31、eu/eu=0.29~0.72.北喜馬拉雅淡色花崗巖的主量元素和微量元素組成特征類似于高喜馬拉雅中新世的二云母花崗巖,而在ti、mg、ca、ba含量和rb/sr比值上明顯不同于高喜馬拉雅中新世的電氣石-白云母花崗巖.北喜馬拉雅淡色花崗巖(87sr/86sr)t=0.7344~0.8503(t=10ma),εnd(10ma)=-12.5~-19.3,與高喜馬拉雅淡色花崗巖無明顯差異.在巖石成因上,北喜馬拉雅和高喜馬拉雅中新世淡色花崗巖均起因于構造減壓作用,由此導致白云母發(fā)生脫水反應誘發(fā)高喜馬拉雅結晶巖系的深熔.但北喜馬拉雅淡色花崗巖形成的地質背景明顯不同于高喜馬拉雅淡色花崗巖,前者具有較長的時間跨度,開始形成于喜馬拉雅漸新世的地殼增厚期,之后形成于中新世穹窿片麻巖的折返時期,而高喜馬拉雅淡色花崗巖與中新世高喜馬拉雅結晶巖系的構造擠出作用有關.因此,北喜馬拉雅和高喜馬拉雅淡色

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上公山隧洞TBM掘進主要工程地質問題及施工對策

上公山隧洞TBM掘進主要工程地質問題及施工對策

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上公山隧洞TBM掘進主要工程地質問題及施工對策 4.5

闡述了上公山隧洞tbm掘進過程中遇到的諸如斷層破碎帶、節(jié)理密集帶、軟巖大變形、巖溶、地下水等主要工程地質問題,并詳細地介紹了相應的工程處理措施。

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建筑設計中的形式與內容——論上海喜馬拉雅美術館建筑設計

建筑設計中的形式與內容——論上海喜馬拉雅美術館建筑設計

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建筑設計中的形式與內容——論上海喜馬拉雅美術館建筑設計 4.4

本文以上海喜馬拉雅美術館為出發(fā)點,討論了建筑中的技術美學——形式與內容對立統一的辨證關系。本文以建筑被賦予的兩大目的——使用功能和精神審美以及為了達到目的所采用的物質技術手段三個方面展開詳細闡述。

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西藏定結地區(qū)高喜馬拉雅淡色花崗巖的地球化學特征與巖漿源區(qū)研究 西藏定結地區(qū)高喜馬拉雅淡色花崗巖的地球化學特征與巖漿源區(qū)研究 西藏定結地區(qū)高喜馬拉雅淡色花崗巖的地球化學特征與巖漿源區(qū)研究

西藏定結地區(qū)高喜馬拉雅淡色花崗巖的地球化學特征與巖漿源區(qū)研究

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西藏定結地區(qū)高喜馬拉雅淡色花崗巖的地球化學特征與巖漿源區(qū)研究 4.8

西藏定結地區(qū)高喜馬拉雅隆起帶中淡色花崗巖體緊靠藏南拆離斷層內呈等軸狀小巖株產出。淡色花崗巖地球化學特征為過鋁質,高si和k,低ca、fe和mg,巖石富輕稀土元素及rb、ba和th,貧hf、zr、y和yb,呈現s型花崗巖特征。基底副變質巖中廣泛發(fā)育淡色花崗巖脈體,在副變質巖中的淡色花崗巖脈體內發(fā)現紫蘇輝石暗色麻粒巖殘留體,通過對淡色花崗巖與基底副變質巖的地球化學特征的對比,發(fā)現它們具有相似的稀土元素配分曲線,均富k、rb、ba和th,貧hf、zr、y和yb。認為基底副變質巖為高喜馬拉雅淡色花崗巖源巖,其在快速隆升降壓的條件下發(fā)生缺水熔融生成淡色花崗巖漿而殘余麻粒巖殘留體。

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喜馬拉雅地區(qū)隧洞工程地質問題及對策最新文檔

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五馬水庫庫區(qū)工程地質問題簡析 五馬水庫庫區(qū)工程地質問題簡析 五馬水庫庫區(qū)工程地質問題簡析

五馬水庫庫區(qū)工程地質問題簡析

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五馬水庫庫區(qū)工程地質問題簡析 4.5

概述了五馬水庫庫區(qū)工程地質條件,計算和分析了浸沒、塌滑對水庫及周圍環(huán)境的影響,為該水庫的建設提供了技術資料。

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西北地區(qū)重大工程地質問題研究 西北地區(qū)重大工程地質問題研究 西北地區(qū)重大工程地質問題研究

西北地區(qū)重大工程地質問題研究

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西北地區(qū)重大工程地質問題研究 4.5

根據“2002年中國西北部重大工程地質問題論壇”論文集和主題發(fā)言的資料,概述了西北地區(qū)的重大工程地質問題,包括區(qū)域穩(wěn)定問題、活動斷裂問題、特殊巖土體問題、高邊坡問題、深埋長大隧道問題等

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試論輸水長隧洞工程的主要環(huán)境工程地質問題

試論輸水長隧洞工程的主要環(huán)境工程地質問題

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試論輸水長隧洞工程的主要環(huán)境工程地質問題 4.3

我國水利水電工程建設中已開鑿了大批隧洞,這些隧洞工程的興建,使其固有的環(huán)境地質平衡條件發(fā)生改變,從而誘發(fā)了一系列的不良環(huán)境工程地質問題,甚至發(fā)生地質災害。本文對隧洞工程所引發(fā)的淹沒與浸沒、進出口邊坡穩(wěn)定、隧洞涌水、圍巖穩(wěn)定、巖爆、高地溫、有害氣體、放射性元素、隧洞廢渣排放等主要環(huán)境工程地質問題及其對環(huán)境的影響進行了綜合評述。

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試論輸水長隧洞工程的主要環(huán)境工程地質問題

試論輸水長隧洞工程的主要環(huán)境工程地質問題

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試論輸水長隧洞工程的主要環(huán)境工程地質問題 4.7

我國水利水電工程建設中已開鑿了大批隧洞,這些隧洞工程的興建,使其固有的環(huán)境地質平衡條件發(fā)生改變.從而誘發(fā)了一系列的不良環(huán)境工程地質問題,甚至發(fā)生地質災害。本文對隧洞工程所引發(fā)的淹沒與浸沒、進出口邊坡穩(wěn)定、隧洞涌水、圍巖穩(wěn)定、巖爆、高地溫、有害氣體、放射性元素、隧洞廢渣排放等主要環(huán)境工程地質問題及其對環(huán)境的影響進行了綜合評述。

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白龍江引水工程深埋長隧洞工程地質問題

白龍江引水工程深埋長隧洞工程地質問題

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白龍江引水工程深埋長隧洞工程地質問題 4.7

白龍江引水工程最復雜的科學和技術難題是工程穿越西秦嶺段深埋長隧洞的工程地質問題,西秦嶺地質背景復雜,目前研究成果較少。通過采用室內試驗、現場測試和工程地質類比分析,對西秦嶺1#隧洞的高地應力、巖爆、高地溫、隧洞涌水及突水、有害氣體等工程地質問題進行探討,結果表明深埋長隧洞中地應力極高,易發(fā)生巖爆或軟巖大變形,可能發(fā)生軟巖型大變形洞段長度占總洞長的12%,可能發(fā)生巖爆洞段長度占總洞長的45%;地下水豐富,區(qū)域斷層的最大涌水量可達8.5×10~4m~3/d,隧洞內具備形成涌水或突水的條件;存在一定的高地溫和有害氣體及放射性危害,研究結果對西秦嶺地區(qū)的類似工程有借鑒意義,對工程地質問題的進一步研究具有指導意義。

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適合于喜馬拉雅山區(qū)條件的隧洞施工方法 適合于喜馬拉雅山區(qū)條件的隧洞施工方法 適合于喜馬拉雅山區(qū)條件的隧洞施工方法

適合于喜馬拉雅山區(qū)條件的隧洞施工方法

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適合于喜馬拉雅山區(qū)條件的隧洞施工方法 4.4

適合于喜馬拉雅山區(qū)條件的隧洞施工方法

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引灤入津隧洞施工與運營階段主要工程地質問題及對策 引灤入津隧洞施工與運營階段主要工程地質問題及對策 引灤入津隧洞施工與運營階段主要工程地質問題及對策

引灤入津隧洞施工與運營階段主要工程地質問題及對策

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引灤入津隧洞施工與運營階段主要工程地質問題及對策 4.5

引灤入津隧洞工程在施工中遇到了復雜的工程水文地質問題。根據具體情況,合理運用了噴錨支護和新奧法等有效的技術措施,順利地通過了斷層交匯帶、涌水斷層、風化巖體、爆破松動巖體等復雜的地質地段。運營10年來,效果良好。不足之處是由于洞線附近地下水位下降造成對環(huán)境地質影響。

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HPLC法測定西藏野生和人工種植喜馬拉雅紫茉莉中葫蘆巴堿 HPLC法測定西藏野生和人工種植喜馬拉雅紫茉莉中葫蘆巴堿 HPLC法測定西藏野生和人工種植喜馬拉雅紫茉莉中葫蘆巴堿

HPLC法測定西藏野生和人工種植喜馬拉雅紫茉莉中葫蘆巴堿

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HPLC法測定西藏野生和人工種植喜馬拉雅紫茉莉中葫蘆巴堿 4.8

目的西藏喜馬拉雅紫茉莉野生藥材為藏藥瀕危物種,人工種植喜馬拉雅紫茉莉技術已經成功,為保證喜馬拉雅紫茉莉用于臨床品種的質量,對野生和人工種植喜馬拉雅紫茉莉中葫蘆巴堿進行測定。方法采用hplc法測定喜馬拉雅紫茉莉中葫蘆巴堿。用甲醇提取樣品;shim-packvp-ods色譜柱(250mm×4.6mm);以乙腈-0.03%乙酸(5∶95)為流動相;檢測波長265nm。結果線性范圍為3.44~110μg/ml(r=0.9998),平均回收率為100.6%,rsd為1.5%。結論西藏人工種植喜馬拉雅紫茉莉中所含葫蘆巴堿為0.26mg/g,野生喜馬拉雅紫茉莉中所含葫蘆巴堿為0.21mg/g。

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天生橋二級水電站發(fā)電隧洞工程地質問題與治理

天生橋二級水電站發(fā)電隧洞工程地質問題與治理

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天生橋二級水電站發(fā)電隧洞工程地質問題與治理 4.8

前言天生橋二級水電站,位于紅水河上游的南盤江上。橫跨黔桂兩省區(qū),為低壩長隧洞引水式開發(fā),裝機容量132萬kw。是我國目前在建的大型水電建設工程之一。1982年開工,1992年12月第一臺機組發(fā)電。3條引水發(fā)電隧洞,為該電站重要的主體工程。單條隧洞長度9.55km,開挖洞徑9.5~1o.8m。隧洞全線85%的洞段通過石灰?guī)r、自云巖分布區(qū),巖溶強烈發(fā)育。15%的洞段通過砂頁巖分布區(qū),褶皺、斷裂發(fā)育。隧洞區(qū)和沿錢工程地質條件相當復雜。本文主要論述隧洞圍巖穩(wěn)定問題;隧洞巖溶穩(wěn)定問題;隧洞巖溶涌水及外水壓力問題和隧洞巖爆問題。

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錦屏二級水電站深埋長隧洞工程地質問題初步探討

錦屏二級水電站深埋長隧洞工程地質問題初步探討

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錦屏二級水電站深埋長隧洞工程地質問題初步探討 4.8

錦屏二級水電站引水隧洞長16~18km,埋深1500~2600m,深埋長隧洞工程地質問題是該工程的主要工程地質問題。本文在綜合分析國內外深埋長隧洞主要工程地質問題和勘探經驗的基礎上,對該工程深埋長隧洞的工程地質條件進行了初步探討。更多還原

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杭鵬

職位:內裝造價師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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