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直孔水电站右岸拉裂变形体的稳定性分析与支护措施 总被引:1,自引:0,他引:1
直孔水电站右岸边坡由于地质条件差,开挖完成后变形和裂缝较严重。通过对该段边坡变形特征和稳定性分析,提出了加固设计,综合运用联系梁、预应力锚索和钢筋桩等支护措施,使边坡变形得到了控制。 相似文献
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瀑布沟水电站枢纽工程由拦河大坝、溢洪道、泄洪洞、放空洞、引水发电及尼日河引水等主要建筑物组成.枢纽布置经设计优化采用左岸地下厂房长尾水方案,即河床中建砾石土心墙堆石坝,左岸布置引水发电建筑物及泄洪建筑物,右岸设置1条放空洞.尼日河引水入库工程在开建桥建闸,左岸布置引水隧洞,隧洞出口布置在大渡河右岸距坝轴线上游约0.9 km处.现工程已建成,运行情况良好. 相似文献
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锦屏一级水电站右岸进水口引渠边坡高陡,设计阶段无法准确确定其工程地质条件,因此需要在施工期根据新揭露的地质情况,进行动态稳定性设计。施工初期开挖揭示边坡体主要以底滑面gyj3为控制性结构面,讨论了底滑面参数的确定方法以及相应的块体稳定性。坡体开挖至1 860m高程,揭露出控制性底滑面g8sz-1,讨论了其产状确定过程,为避免底滑面g8sz-1在开挖面直接出露,重新设计优化了1 827m平台体型;建立三维数值计算模型,分析优化体型后的块体变形特征,采用底滑面点安全系数法分析支护布置方案。施工完建后通过对边坡体监测资料的反馈分析,论证了支护后块体的稳定性。研究可为水电工程高陡边坡的动态施工设计提供借鉴。 相似文献
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为查明右岸开挖边坡的地质条件,通过地质测绘、陡壁刻槽、平洞、原位测试、变形试验及岩石室内物理力学性质试验等多种勘察手段,取得大量定性、定量的地质勘察资料和试验资料,为右岸开挖边坡优化设计提供地质依据。 相似文献
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以向家坝水电站左岸人工边坡为例,对边坡的稳定进行了分析,针对边坡不同的岩组岩体特性,采取了不同的开挖和锚固支护等措施,以确保边坡稳定。结果表明,边坡稳定性较好,处于可控运行状态。 相似文献
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南腊河电站位于西双版纳州勐腊县西部,澜沧江—湄公河一级支流南腊河下游,为坝后式电站,装机16 MW,坝体为重力坝,坝高45 m,于2000年投产发电。工程区所在河道河流自东而西,水面宽25~35 m,河道顺直,河谷呈“V”型,自然坡度左岸上部为45°~55°,下部呈陡崖,右岸坡度一般40°~50° 相似文献
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锦屏一级水电站左岸高边坡变形监测设计及成果初步分析 总被引:1,自引:1,他引:0
刘康 《水电自动化与大坝监测》2008,32(3):64-67
锦屏一级水电站左岸人工岩质高边坡地质条件十分复杂,施工难度大,边坡岩体稳定性关系到整个水电站的安全建设和运行.利用高边坡典型剖面位移监测成果,对高边坡浅层及深层岩体变形规律进行综合研究,分析影响边坡变形的多种因素,结果表明,施工开挖因素对边坡变形影响显著.随着左岸边坡的开挖爆破施工,边坡高度逐渐增大,边坡边界条件发生变化,边坡水平地应力向临空面的逐步释放,使得边坡岩体向,临空面变形.另外,时效因素对边坡的变形也有较大影响.但随着边坡锚固措施的实施,岩体深层变形得以控制,变形趋于平缓,目前边坡整体是稳定的. 相似文献
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通过工程地质分析,监测资料分析和有限元数值模拟分析对铜湾水电站左岸船闸高边坡的长期稳定性进行分析与评价,并通过计算结果与实测资料对比,验证了计算结果的可靠性。分析结果表明:开挖后边坡不存在整体稳定问题;边坡的潜在危险区域主要在Z0+70.0桩号附近,降雨时边坡的稳定性明显降低;边坡满足长期稳定的要求。建议加强坡体排水,注意坡面防渗。 相似文献
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某特大桥西侧桥头边坡为顺层岩坡,受桥墩加载及下游某水库蓄水影响,岸坡存在安全隐患.在工程地质调查的基础上.查明了岸坡赋存的水文、工程地质条件,建立了地质模型,明确了岸坡稳定性控制因素;针对控制性结构面及岩体,开展细致研究,获取了合理的物理力学计算参数.采用三维连续介质和离散介质数值模拟方法对岸坡的潜在变形破坏模式进行分析,并选取典型块体开展二维和三维极限平衡计算.结果表明,岸坡整体稳定性较好,但是表层存在向临空面的潜在滑移趋势.建议对岸坡底部的水渠进行封堵,消除临空面,以增加岸坡稳定. 相似文献
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李万逵 《水利与建筑工程学报》2015,(3):217-221
新疆阿尔塔什水利枢纽工程坝址右岸F9断层跨过右岸坝肩,对右岸高边坡的稳定性有一定的影响,为一明显的不良工程地质现象,需要对其工程地质条件进行专项研究。在可研和初设阶段,为进一步分析、评价F9断层对右岸高边坡的影响,在现场地质测绘的基础上,通过现场勘探、试验、地质信息收集、整理、室内分析、计算机数值模拟,对其工程特性进行深入细致的分析和评价,明确了F9断层的工程地质条件,为设计、工程处理提供了可靠的依据,供同行参考。 相似文献
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金山水电站在右岸山体在基坑开挖过程中,右岸山体发生变形,经分析认为右岸山体顺坡卸荷裂隙、山体本身存在的F8及F13断层组合体及雨水的渗入是使山体发生变形的主要原因,工程处理措施采用削坡减载、建立山坡截排水系统、F13断层局部置换及表面封堵、延长并加深右岸帷幕及局部锚杆支护处理,右岸山体变形最终趋于稳定。 相似文献