2025-01-20
山堂山水利枢纽大坝为双曲拱坝,坝址地质条件复杂,左岸坝肩岩体有四条大断层,其中两条夹泥厚0.2~1.2m,应变计算位移过大;另两条顺坡向平缓风化夹层,对坝肩抗滑稳定不利。由于断层透水性大,地下水又为强酸水,因而存在潜蚀问题。工程处理:对断裂带用混凝土传力墙把拱推力传到好岩体上;对平缓的风化夹层用洞挖回填混凝土、固结灌浆,并利用探井、钻孔设置钢筋混凝土抗剪桩,以解决抗滑稳定问题;用防渗墙、帷幕灌浆解决渗漏问题。1992年竣工后观测,效果良好。
山口水利枢纽坝址地质构造及基础处理——介绍了山口水利枢纽坝址区地质构造厦形成的原因;在地基处理时.根据不同地段的地质状态.采取不同的布孔方式进行灌浆,取得了良好的效果。
水布垭水利枢纽是清江干流的最上一个梯级枢纽工程,该枢纽有水布垭和半峡两个坝址可供比选。水布垭坝址位于巴东县长岭乡,上距恩施市117km,下距隔河岩水利枢纽92km,距清江河口153km;半峡坝址位于长阳县渔峡口镇,上距水布垭坝址9.2km。在可行性研究阶段,对以上两个坝址进行了大量的勘测设计和科研工作,从技术、经济、社会环境等各方面进行了综合比较,经过慎重研究分析,推荐水布垭坝址
1 《大藤峡水利枢纽工程左岸厂房、坝区及船闸干式变压器及其附 属设备采购招标文件》修改通知 编号:02 各投标人: 经研究,对《大藤峡水利枢纽工程左岸厂房、坝区及船闸干式变压器及其附属设备 采购招标文件》(招标编号:dtx201811),作如下修改: 1.招标文件第一卷商务部分(p3)招标公告“6.1投标文件递交的时间”,修改为 “递交投标文件截止时间为2019年1月4日10:00”。 2.招标文件第一卷商务部分(p10)投标人须知前附表“4.2.1投标截止时间”, 修改为“2019年1月4日10:00”。 3.招标文件第一卷商务部分(p107)“第五章供货需求”中“2.采购清单”中 的“表2干式变压器及其附属设备分项报价表”修改为: 表2干式变压器及其附属设备分项报价表 项目名称:大藤峡水利枢纽工程左岸厂房、坝区及
根据影响边坡岩体的稳定因素,采用岩质边坡极限平衡理论计算各不稳定岩体的安全系数,为边坡处理提供科学依据。
主要介绍长洲坝址与梧州水文站之间有较大支流汇入影响,其坝址径流系列的推求方法。同时对所推求的长洲坝址径流系列成果,必须进行合理性、代表性分析论证后才确定其坝址径流系列。这样才能保证所推求出的长洲坝址径流系列成果的精确性。
对于水利枢纽而言,坝址的选择以及建筑物的布置对于其功能的发挥起到了重要的作用.本次研究笔者将以左江水利枢纽作为研究对象,以具体的案例来分析水利枢纽在坝址选择过程中应该注意的事项以及怎样合理布置建筑物.为今后其他相似工程的开展提供理论借鉴.
西藏拉洛水利枢纽坝址规划在峡谷河段,坝址选择中同时遇到了滑坡、崩塌、泥石流及深厚覆盖层等地质问题.局部而论,峡谷中不乏地质条件较好的坝址,但总体分析,滑坡、崩塌等地质缺陷的影响不容忽视.经全面、准确地分析上述地质问题,为坝址选择提供了可靠的地质依据,避开了影响工程的重大地质缺陷,在峡谷河段的坝址选择中具有典型性和代表性.
从宏观到微观对黄河碛口水利枢纽坝址区红色沉积岩地层中泥化夹层的结构特性进行研究。宏观结构上,泥化夹层可分为节理带、劈理带和泥化错动带。泥化错动带为泥化夹层性状最差的部位,其微观结构模型为基质状微结构和紊流状微结构。
以某水利枢纽工程为背景,全面地分析了卸荷带岩体特征、岩体结构及岩体性状。定义了卸荷结构面并对其分级作了初步的探讨;在此基础上提出从卸荷结构面与岩体结构角度选取卸荷岩体力学参数的方法,并据此方法给出了该工程卸荷岩体的力学参数,数据显示其结果是合理可用的。
小浪底水库蓄水后,位于右岸坝基1号排水洞的排水量远远大于三维渗流计算的排水量,文章在阐述右岸坝基的地质构造、水文地质条件、地下水在基岩裂隙中运动规律的基础上,分析了造成右岸坝基漏水的主要原因及采取的工程处理措施。
紫坪铺水利枢纽工程左岸坝前堆积体在水库运行期间极可能最先发生局部沿腰部失稳模式,其治理措施应考虑从前缘堆载反压措施入手,并结合相应的排水措施。治理后堆积体的稳定性大大提高,但在水库运行期间仍应尽量避免库水位变幅较大或调节速率过高,同时应加强地震监测和变形监测,以保障堆积体和大坝的安全稳定。
三峡水利枢纽左岸厂坝导墙rcc施工监理控制——三峡水利枢纽左岸厂坝导墙rcc设计采用“金包银”形式,内部为rcc,外包1.0~3.0m厚的异种混凝土,均采用三级配,其最大骨料粒径为80mm,使用的胶凝材料用量在180kg/m3左右,粉煤灰掺量超过50%。监理工程师对...
东山水利枢纽是韩江干流梯级四级开发规模中的二级,该工程建设的主要任务是完成韩江干流的水利梯级衔接和航运梯级衔接,可以改善韩江干流航道的通航条件,提高航运的保证率,同时为韩江三角洲地区提供7.5万kw的电力和30158万kwh/a电量。连接土坝全长170m,坝型为粘土心墙坝,粘土心墙填筑方量约为13万m3,设计压实度为96%。本工程基础为典型的河床软基,本文主要对土坝的回填施工方法进行阐述。
小浪底水利枢纽工程,左岸山体的渗漏问题突出,为改善地下厂房的运行环境,确保左岸山体的稳定,结合左岸山体各部位渗漏观测情况、水文地质条件以及同位素综合示踪法与物探方法对集中渗漏通道的探测结果,于2004年下半年采取一系列防渗补强工程措施。通过对防渗补强前后渗水量的分析,表明此次防渗补强效果显著。
小浪底水利枢纽左岸山体初期防渗处理措施及效果——小浪底水库自1999年10月25日下闸蓄水以来,随着库水位的逐渐升高,两岸坝肩渗漏量有所加大,当库水位于2001年12月7日首次超过235m后,左岸山体出现渗漏量明显超出设计估算值,经对库区水文地质条件进行分析,...
天堂山水利枢纽工程位于增江支流高明河、龙门县天堂山乡坑潭村附近,工程以防洪为主,兼有发电、灌溉、航运和旅游等综合效益的大(二)型水利工程。主坝为一座70m高的混凝土三圆心双曲拱坝。1993年10月15日~16日,广东省建委委托广东省水利电力厅在龙门县召开天堂山水利枢纽工程竣工验收会议。参加会议单位有省建委、省计委、省国土厅、省建行、省电力局、省环保局、省档案局、广州市人民政府、广州市水电局、广州市经济建设开发公司、广州市水电设计研究院、惠州市人
职位:钢结构设计计算师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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