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王海峰 《水科学与工程技术》2012,(2):33-35
云州水库运行30多年来,虽经过续建和加固,但未从根本上解决水库主要建筑物自身安全和对下游地区的防洪安全.水库副坝区渗漏严重,高水位运行时存在渗流稳定问题.经过论证分析,副坝区采用混凝土防渗墙垂直防渗,防渗墙截渗总面积3万m2.防渗墙工程已建成1a多,截断了副坝及库岸区强渗漏带,减小了库区渗漏,消除了安全隐患. 相似文献
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南城子水库副坝帷幕灌浆防渗设计,主要针对坝基砂卵石层进行帷幕防渗处理,对坝体做了补强防渗处理对坝基强风化名做浅层灌浆。文中主要教述了进行防渗处理时计算参数、计算公式的选择及渗漏量的计算。 相似文献
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云州水库混凝土防渗墙观测仪器埋设新技术 总被引:1,自引:0,他引:1
混凝土防渗墙内埋设观测仪器是难度较大的工作,北京市水利工程基础处理总队针对目前国内较普遍使用的挂布法和JK法的缺点和不足,研制了活动支杆扩张器法。该仪器制作简单,操作方便,在河北省云州水库地下防渗墙埋设中成功率达100%。 相似文献
4.
《水科学与工程技术》2009,(4):F0004-F0004
项目简介
黄壁庄水库副坝地基渗漏地层存在埋藏深、厚度大、渗漏强的特征。从坝顶算起,其渗漏深度一般为50~60m,最深达70m;渗漏地层厚度一般为30~40m,最厚达50m;地层中存在多处强渗漏带,渗透系数最大达450m/d。强渗漏地层不仅使水库年平均损失水量7200万m^3,更为严重的是造成副坝铺盖、坝顶严重裂缝和坝基渗透破坏, 相似文献
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本文仅对大沙河水库渗漏量较大的灯山副坝彩高压定向喷浆处理坝下河床和坝体劈裂灌浆解决渗漏问题及其效果进行分析和论述。 相似文献
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黄壁庄水库除险加固工程于1998年9月30日正式开工,其中副坝(桩号A0 840~A5 700段)采用“坝顶垂直防渗方案”,即将坝顶临时下挖2.2m形成足够宽度的工作平台(施工平台),然后进行混凝土防渗墙的施工,防渗 相似文献
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文章从水文、工程地质条件入手,分析南津渡水库副坝产生渗漏原因,提出了相应的工程处理措施建议。 相似文献
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云州水库位于张家口市赤城县城北20km的舍身崖山峡处,系潮白河主要支流白河上游的一座大二型水库,控制流域面积1170km^2,总库容1.02亿m^3,水库枢纽工程由拦河坝、副坝、泄洪洞、发电输水洞及坝后式电站组成。工程于1969年动工兴建,1972年建成,1992~1993年除险加固后达到现有规模。是一座以防洪、灌溉、发电、养鱼为一体的综合性水利枢纽工程。 相似文献
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株树桥水库大坝为我国第一批兴建的面板坝工程,工程运行以来,大坝存在着坝肩变形较大而使周边缝止水破坏,水库出现渗漏;大坝沉降量大且上下游坝体沉降差较大等方面的变形问题,分析原因有:①两岸贴坡面板周边缝处,岩石基础坡面与填筑料坡面的过渡,存在填筑料厚度过小或者突变情况;②坝体填筑料特性差异较大;③施工时对特殊垫层压实度不够. 相似文献
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文章通过对龙颈上水库土坝工程地质条件的分析和土坝防渗方案的比选后,采用坝体劈裂帷幕灌浆与坝基帷幕防渗的设计方案对水库土坝实施培厚加高及防渗处理。并对处理后的坝体渗流及坝坡稳定进行了分析计算,结果表明,坝体上、下游坝坡在各种工况下,坝坡稳定安全系数均满足规范要求。 相似文献
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副坝工程存在许多问题,垂直混凝土防渗墙的实施彻底解决了这些隐患。对防渗墙观测资料的分析计算说明,防渗墙埋设的观测仪器工作正常,防渗墙的应力应变正常,且具备一定的规律。正常蓄水情况下,防渗墙的运行是安全的。 相似文献
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综合分析了黑虎山水库副坝及铺盖裂缝产生的内在成因及历次处理的局限性,通过非饱和土体数值分析进行了验证,在分析裂缝成因的基础上提出了加固处理措施。 相似文献
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为定量评价某水库坝址坝肩渗漏量,以期为大坝防渗处理提供依据。运用Visual MODFLOW三维渗流软件,模拟坝址区在水库蓄水前后的三维渗流场,同时计算坝址断面处水库蓄水前的渗流量和水库蓄水后的渗漏量。模拟结果表明由于大坝的修建,坝址上游的地表水位抬升,使得地下水流动方向发生逆转,坝址断面处的渗漏量也有较大增长,工程对区域地下水环境造成了较为明显的影响。故从工程安全角度考虑,需要对坝基、坝肩进行防渗处理。 相似文献
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蔡小麟 《中国水能及电气化》2016,(8)
本文以抚顺太平沟水库为研究对象,对其黏土斜墙坝的渗流问题进行分析。分析过程中,运用Autobank软件对4种工况下黏土斜墙坝渗流进行模拟。结果表明:工况1下,黏土斜墙坝坝体、坝基渗透较为严重,黏土斜墙变形、坍塌可能性较大;工况4下发生渗透变形的风险很低。在正常蓄水情况下,设置防渗墙和土工膜具有相对理想的防渗效果。 相似文献
20.
结合咸阳市某拟建水库的工程地质条件及采空区赋存状况,通过现场试验,探查了采空区边缘裂隙带分布特征,在分析采动对岩体完整性及渗漏性影响的基础上,评价了采空区的稳定性及其对水库渗漏性的影响。评价结论认为,水库水体荷载不会引起采空区"活化",采空区对拟建水库渗漏影响较小。现阶段,采空区引起的水库增加的极限渗漏量为1 004.41 m3/d,约占水库设计年平均流域径流量的0.87%,随着时间推移,采空区将逐步趋于稳定,渗漏量将逐步降低。鉴于此,建议对采空区加强监测。 相似文献