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小湾水电站饮水沟大规模倾倒破坏现象的工程地质

2024-06-28

小湾水电站饮水沟大规模倾倒破坏现象的工程地质研究

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倾倒破坏是陡倾层状岩体一类主要的变形破坏形式,一般发育于地表临空面附近的坡体浅部。根据文献资料,前人研究的倾倒破坏体能保持其完整形态者规模并不大。小湾水电站左岸坝前高边坡由于其特殊地形地貌及其岩体结构条件,使得如此大规模的倾倒变形体能保持其完整形态至今。由于倾倒变形体紧邻大坝且地势较高,一旦失稳,将给小湾水电站的建设造成不可估量的损失。查明倾倒破坏堆积体规模及其岩体结构特征,为倾倒堆积体边坡支护方案选择及稳定性评价参数选取提供依据。更重要的是,揭示这类大规模的倾倒破坏表现特征及其形成条件,对认识复杂条件下岩石高边坡的变形破坏机理具有一定指导意义。本文通过细致的野外调查,揭示了一类发育深度较大的大规模倾倒变形破坏。通过对边坡的详细描述与记录,阐明了这类变形破坏发育的特征和空间展布,并对其形成机制作了简要的分析。

水电站厂房南坡的倾倒破坏及整治措施
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天生桥二级水电站厂房区开挖边坡的总削坡高度为380m,是我国水电工程中一处大型的人工明挖边坡。边坡上部120m高度(归入调压井边坡)内的岩层大部分呈水平产状,但下部260m高度内的地质条件则相对复杂得多。边坡岩体为砂页岩互层,有较密的褶曲构造。不同的结构类型出露于边坡的不同部位,破坏机理也各不相同。有结构体沿软弱层面滑动的顺

小湾水电站饮水沟堆积体加固工程安全监测
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根据饮水沟堆积体边坡变形特征,并采用数学模型对边坡稳定性进行了综合预测分析,及时提出边坡异常变形的预警:紧密结合开挖、降雨、排水以及加固处理等因素,对大量监测成果资料进行了分析,论证了边坡变形机理,实时分析了抢险加固效果。

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岩体卸荷是中国西部高山峡谷地区水利水电工程建设中常见的工程地质问题之一,本文通过对小湾水电站特定深卸荷岩体的现象研究,探讨分析深卸荷岩体的变形破坏机制以及深卸荷岩体将引起的工程地质问题,提出对深卸荷岩体的整治处理措施。

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分析了小湾水电站紧临坝基上游侧的饮水沟左岸堆积体的结构特征和可能的变形失稳形式,重点介绍堆积体前期施工中采取的削坡减载、预应力锚索加固措施,以及2003年底到2004年初堆积体发生整体性向下蠕动后采取的上部开挖护坡,中下部锚索锚固,下部抗滑结构支挡、分层系统排水等综合措施。监测结果表明,综合加固措施实施后,堆积体边坡变形得到了有效控制,已处于稳定状态。

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根据工程需要,将小湾水电站整个工程分成8个标段。为尽量减少各标段施工的相互干扰,设计对场内外交通运输、施工场地划分、土石方平衡规划等进行了细致的研究工作,满足了工程建设的需要。

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小湾工程枢纽区地震地质条件复杂,地震基本烈度为ⅷ度。坝址区地层呈单斜构造,横河展布,陡倾上游,岩性主要为黑云花岗片麻岩、角闪斜长片麻岩。两岸山体雄厚,地下水丰富,埋藏较浅;崩塌作用普遍;卸荷作用强烈,边坡稳定条件较差。岩体中高岭土化蚀变现象较普遍,陡倾角破裂结构面发育,且分布有顺坡中缓倾角节理,存在坝基(肩)抗滑和变形稳定问题。工程区属中高地应力区,地下洞室埋藏深度大,围岩以微风化-新鲜岩体为主,总体稳定条件较好。

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小湾水电站枢纽区两岸地形陡峻,基岩为单斜横河陡倾上游的中深变质岩,地质构造复杂,表层均匀风化.卸荷作用强烈,岩体渗透特性与构造关系密切;岩体为坚硬块状岩体,属高地应力地区.坝基以完整的i+ⅱ类体为主,抗力体稳定条件较好,边界清楚,对地下厂房洞室群、尾水洞、泄洪洞等运用q系统和rmr方法进行分类,大部分洞段为好围岩;开挖后将在坝前、水垫塘两侧及隧洞进出口等处形成高陡边坡,不存在边体稳定问题,对个别地段仍应注意支护和锚固.

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小湾水电站高边坡开挖深孔梯段爆破的规模控制

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经过对小湾水电站高边坡开挖大规模爆破的有关问题进行的分析,得知多排爆破导致“压死”效应明显,预裂爆破与后部深孔爆破振动叠加,爆破振动加剧。认为预裂爆破时段及其对前排网路可能产生的破坏作用是问题的关键,提出了边坡前最后一次爆破的排数宜控制在7~10排的分区爆破方案及加大预裂孔口堵塞长度的不分区一次爆破方案。

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小湾水电站位于我国西南高山峡谷地区,地形地质条件复杂,坝高、库大,泄洪流量及功率大,技术难度高,在许多方面均超越了现行规程规范及以往的认知,极具挑战性。该工程复杂高边坡、拱坝及拱座、坝基岩体开挖卸荷松弛、混凝土骨料料源、拱坝混凝土温控及裂缝、物探检测与安全监测、引水发电系统及临时设施、"数值小湾"等方面积累的经验和教训,必将使我国的高拱坝建设迈上一个新台阶。

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小湾水电站送电广东的输电方案研究电力部昆明勘测设计研究院刘森离1引言云南省澜沧江中游的小湾水电站位于已发电的漫湾水电站上游约80km处,距昆明约300km,距广州约1500km。该电站装机容量4200mw,具有多年调节的龙头水库,不仅本身有巨大的发电...

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小湾水电站引水发电系统建筑物规模宏大,初步设计中分别对进水口、压力管道、地下洞室的布置和结构型式进行了深入地研究,并提出了相应的设计方案

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小湾水电站枢纽工程是西部大开发的标志性工程,西电东送战略的骨干电源点,库容149.14亿m3,坝高294.5m,是目前国内已建和在建水电工程中大坝最高的工程之一。水电四局小湾工程项目部承担了右岸大坝1#~23#坝段坝体混凝土浇筑、基础处理、金属结构设备制作与安装、缆机运行、左岸混凝土拌和、制冷系统运行、维护等相关工程。本文主要对小湾水电站右岸大坝标段施工概况、工程特点及在混凝土浇筑、基础处理和金属结构安装工程等方面的施工方法做简单介绍。

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在“七五”、“八五”攻关的基础上,通过对小湾水电站泄流雾化的研究,进一步深化对高速泄流所产生的雾化水流的机理和防范措施的认识。其主要内容包括:(1)完善单一的较规则的挑流雾化水流计算模式,主要是完善雾流的横向扩散和考虑水弹性的溅水范围的计算方法;(2)水舌碰撞消能和窄缝消能的雾流量计算;(3)下游河床地形对雾化水流雨区的影响和两岸地形对雾流扩散的影响;(4)原型观测反馈计算;(5)小湾水电站泄洪雾化影响及防护范围。

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在可行性研究阶段,由于坝轴线的调整,为有利于水流归槽,小湾水电站坝下水垫塘在0+250m桩号向左岸偏转了8°。根据可行性研究阶段泄洪消能布置(推荐方案)整体水工模型试验补充报告的试验结果:水垫塘内流态不佳,尤其是中孔单独泄洪时更差。据此,有必要对水垫塘平面布置进行优化。

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为检测筒阀在大容量、高水头机组上应用的实际性能,借助现场试验手段,将小湾水电站筒阀动水关闭过程中的各状态量以电测信号形式连续采集至数字录波仪,通过对各项相关试验数据的分析,定性定量地描述了筒阀动水关闭过程中启闭时间、接力器同步性、油缸压力上升、稳定性等影响因素,并通过相关计算得出了筒阀动水关闭过程中水力下拉力的幅值及其随筒阀接力器行程变化的趋势,为相关技术的应用提供了可靠的数据支持。

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小湾水电站工程规模宏伟,坝高库大,泄洪功率高,单机容量大,坝址区地形地质条件复杂,地震烈度高,技术问题极其复杂,难度很高,在许多方面均属世界之最。小湾水电站工程的关键技术主要包括:枢纽总布置,高292m的拱坝设计及基础处理,高水头大流量泄洪消能,超大型地下洞室群,高水头大容量水轮发电机组,高水头大型金属结构,700m高的复杂高边坡整治等。

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本文根据开工后的各方面实际条件,通过施工组织、设备投入、工程结构等方面情况,对小湾水电站导流隧洞项目的总工期进行了全面分析,以便有效地进行进度控制。

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澜沧江小湾水电站施工剪影(一) ▲大坝施工全景(华能澜沧江公司新闻中心供稿)▲双曲拱坝混凝土浇筑 ▲大坝混凝土拌和楼▲底孑l敞泄 ▲电站进水口(华能澜沧江公司新闻中心供稿)▲引水钢管钢筋施工(中水顾问集团昆明院信息中 心供稿) `

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郭海滨

职位:热控监理工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

小湾水电站饮水沟大规模倾倒破坏现象的工程地质文辑: 是郭海滨根据数聚超市为大家精心整理的相关小湾水电站饮水沟大规模倾倒破坏现象的工程地质资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: 小湾水电站饮水沟大规模倾倒破坏现象的工程地质
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