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相似文献
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桃林口水库右岸山势陡峭,近于直立。岩石致密坚硬,开挖区内有Fmax、F155断层。破碎带及柔皱带等,影响了边坡的稳定,对开挖影响较大。  相似文献   

3.
以往的水电工程基岩保护层开挖,按技术规范,需进行分层开挖,并根据岩石情况,留有一定的撬挖层。这种开挖方式根难适应大、中型水电工程任务重,工期紧的特点,极大地影响着工程进度。随着近几年来新的爆破材料的发展,爆破技术的不断提高,保护层开挖方式也有了改进和突破。借鉴其他工程经验,我局在桃林口水库右岸基岩保护层开挖施工中采用了一次性爆破新技术并获得成功,大大加快了施工进度,争取了工期,保证了工程质量。  相似文献   

4.
该文以工程实例为背景,介绍了精细爆破的概念以及在水利水电工程岩石边坡爆破开挖中的应用,重点介绍了基于对保留岩体保护的精细爆破参数的设计方法。边坡岩体开挖满足质量标准、保留边坡岩体完整稳定、预裂爆破残留炮孔痕迹保存率85%以上,取得了良好的施工效果。  相似文献   

5.
本文结合小湾水电站工程高边坡开挖的实际,较全面地介绍了预裂爆破的机理及工程应用。在小湾水电站高边坡开挖中,对岩体进行了合理的可爆性分类,通过现场爆破试验和数据统计分析,调整孔距、孔径、线装药密度、堵塞密度及长度等对爆破参数进行优化,确定了施工中合理的爆破参数、装药结构及起爆方式和爆破网络,使爆破效果达到最佳,达到了提高边坡爆破开挖质量及保证边坡稳定的目的。  相似文献   

6.
小湾水电站是世界级工程,地质条件复杂,施工难度大,技术要求高,施工工期紧,施工强度高,开挖工程量大。右岸开挖边坡高达600m。采用大区深孔梯段爆破,非电毫秒微差起爆网络;爆破网络可靠性对作业循环及施工进度的影响较大,保证大区网络的可靠性是开挖爆破的关键,我们采取一系列的技术措施,提高了网络的可靠性,保证了开挖爆破的质量,加快了开挖施工进度。  相似文献   

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谢天华  黄德文 《红水河》2004,23(3):22-23,33
龙滩水电站引航道边坡开挖是龙滩水电站工程高边坡施工的重要组成部分,高边坡的稳定成型是施工质量控制的关键,而预裂爆破施工是实现高质量目标的重要环节。通过生产性预裂爆破试验,确定合理的爆破参数,应用于实际的钻爆施工,取得了较好的效果。  相似文献   

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张云 《西北水电》1995,(4):34-45
岩质高边坡开挖控制爆破技术及动力响应研究张云(西北院水工一处,西安,710001)1概述岩质高边坡开挖控制爆破技术及动力响应研究是《岩质高边坡及加固措施研究》(85—208—03—02)专题的主要研究内容之一,着重研究人工高边坡在开挖过程中爆破对边坡...  相似文献   

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以往的水电工程基岩保护层开挖,按技术规范,需进行分层开挖,并根据岩石情况,留有一定的撬挖层。这种开挖方式很难适应大、中型水电工程任务重、工期紧的特点,极大地影响着工程进度。随着近几年来新的爆破材料的发展,爆破技术的不断提高,保护层开挖方式也有了改进和突破。借鉴其他工程经验,我局在桃林口水库右岸基岩保护层开挖施工中采用了一次性爆破新技术并获得成功,大大加快了施工进度,争取了工期,保证了工程质量。  相似文献   

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莲花水电站引水系统进水口后边坡山高陡峭,地质条件复杂。文章介绍了采用扇形孔爆破施工技术,利用2号引水隧洞进口方向前期已开挖的施工导洞,采用此项技术进行2号进水口的高边坡开挖,取得较好效果。  相似文献   

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在水利水电工程中的引水隧洞等工程施工中,经常会遇到竖井开挖。对于竖井开挖,尤其是大断面深竖井开挖,出碴这一环节,往往是决定掘进速度快慢的关键因素。在万家寨引黄工程总干线第三泵站出水压力竖井开挖施工中,采用“先导井、后扩挖”的开挖方法,有效地解决了这一难题。本文以该工程为例,浅析了竖井开挖施工方法。  相似文献   

12.
文中论述了万家寨引黄工程南干一级泵站高边坡原设计施工的情况、度汛中发现的问题,重新采取的加固处理措施和处理结果的效果分析并由此引发了作者关于施工监理工作的一些思考。  相似文献   

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本文以尊村二级泵站、夹马口泵站为例阐述了黄河沿岸高扬程泵站水泵受泥沙磨蚀情况,探讨水泵抗磨蚀措施,并推荐涂层保护和用强耐磨材料高铬白口铁合金制造水泵叶轮等主要部件,一次性更换,免维修的国外先进抗磨蚀技术。  相似文献   

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本文通过工程变更及合同管理实践,客观地说明了工程变更产生的原因及对工程造价、索赔工作、工期、以及监理工作和业主资金筹措的影响,对解决途径和办法提出了个人的看法和建议。  相似文献   

15.
文章论述了应用TBM施工隧洞时,TBM机头产生岩石粉屑的原因,分析了粉屑对TBM施工以及对围岩稳定和结构安全的不利影响,最后提出建议的岩石粉屑清理办法。  相似文献   

16.
卢兆康 《人民珠江》1994,(1):39-43,46
广州抽水蓄能电站一期工程引水系统的下平洞(洞径8m)、高压岔管承受610m的静水头,岔管主管直径从 8m渐变至 3.5m,均为钢筋混凝土衬砌,衬厚 60cm。采用 6.5MPa的高压固结灌浆技术对隧洞围岩进行加固,以提高洞周围岩的整体性及抗渗性。该文着重介绍高压灌浆的数学模型、高压灌浆试验、成果分析及应用。  相似文献   

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