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云南澜沧江里底水电站倮打塘料场边坡稳定

2024-05-15

云南澜沧江里底水电站倮打塘料场边坡稳定研究

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里底水电站倮打塘料场在经过数年开采后,料场所剩有用料相对较少,大部分开采料为弃料,业主决定暂时停止倮打塘料场开挖,剩余工程所用石料从燕子崖料场挖取,为保证倮打塘残留料场的安全,对残留料场进行稳定计算,确保料场停止开采后,安全状态可控受控.

澜沧江某水电站控制性结构面对岩质边坡的失稳破坏影响 澜沧江某水电站控制性结构面对岩质边坡的失稳破坏影响 澜沧江某水电站控制性结构面对岩质边坡的失稳破坏影响
澜沧江某水电站控制性结构面对岩质边坡的失稳破坏影响

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边坡的控制性软弱结构面是决定岩质边坡失稳破坏模式及稳定性的重要因素。为研究其对边坡的影响,以西藏某拟建水电站中坝址溢洪洞出口边坡为研究对象,运用野外现场调查、工程地质分析等方法对边坡岩体控制性结构面进行了详细分析,并选取典型剖面分析潜在不利滑移面,并运用刚体极限平衡法计算其稳定性。结果表明:边坡发育陡倾坡外优势结构面及一组中—缓倾坡外不利结构面,边坡破坏模式以滑移-拉裂型为主,以控制性不利结构面为边界。边坡可能产生四组潜在滑移面,边坡碎裂松动岩体sl12及sl14区域产生浅表层弯折、脆性倾倒破坏模式。稳定计算结果表明天然工况下边坡基本稳定,暴雨及地震工况下边坡控制性软弱结构面参数会大大降低,稳定性系数大幅减小,边坡可能发生失稳破坏。研究成果可以为水电站工程建设及设计提供一定依据。

澜沧江里底水电站坝库区泥石流物质来源及堆积特征研究 澜沧江里底水电站坝库区泥石流物质来源及堆积特征研究 澜沧江里底水电站坝库区泥石流物质来源及堆积特征研究
澜沧江里底水电站坝库区泥石流物质来源及堆积特征研究

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云南澜沧江上游里底水电站地处滇西北山区,地势陡峻、沟谷深切、降雨丰富,是泥石流活动相对频繁的地段。对坝库区泥石流沟的调查研究表明,泥石流物源类型丰富,有坍塌、崩塌、滑坡及人工破坏等多种成因类型,广泛分布于泥石流沟各区段,其中以坍塌型和崩塌型最为普遍。泥石流沟谷发育特征与其发育程度有关,其中“v”型沟谷多处于泥石流发育早-中期,规模不大但发生频率相对较高;“u”型谷多处于泥石流发育的中-晚期,规模较大,发生频率相对较低。此外,泥石流沟口堆积扇的形态特征在一定程度上也可以反映泥石流的活动性强弱程度;外凸型扇缘多出现在发育期泥石流沟沟口;内凹型扇缘多见于衰退期泥石流沟沟口;“s”型扇缘则多见于成熟期泥石流沟沟口。该研究为从形态特征方面对泥石流的发育程度进行宏观判断提供了素材和依据。

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澜沧江糯扎渡水电站

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澜沧江糯扎渡水电站 4.5

澜沧江糯扎渡水电站 澜沧江糯扎渡水电站 澜沧江糯扎渡水电站

云南最大的水电站——华电澜沧江糯扎渡水电站已通过国家核准。该电站位于澜沧江下游普洱市,是澜沧江中下游河段规划的\"二库八级\"中的第五级,是澜沧江流域工程规模和调节库容最大的电站。

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澜沧江明珠——糯扎渡水电站

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澜沧江明珠——糯扎渡水电站 4.8

澜沧江明珠——糯扎渡水电站 澜沧江明珠——糯扎渡水电站 澜沧江明珠——糯扎渡水电站

华能糯扎渡水电站位于澜沧江下游普洱市,是澜沧江中下游河段规划的\"二库八级\"中第5级。挡水建筑物为心墙堆石坝,最大坝高261.5m,水库正常蓄水位812m,总库容227.41×10~8m~3,调节库容113.35×10~8m~3,相当于16个滇池的蓄水量。电站安装9台650mw机组,总装机容量5850mw,平均年发电量239.12×10~8kw·h。左岸由地下厂房和泄洪防洪设施等组成,溢洪道为亚洲最大的表孔溢洪道。

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热门文档 云南澜沧江里底水电站倮打塘料场边坡稳定

澜沧江苗尾水电站简介

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澜沧江苗尾水电站简介 4.7

澜沧江苗尾水电站简介 澜沧江苗尾水电站简介 澜沧江苗尾水电站简介

苗尾水电站位于云南省大理州云龙县功果桥镇境内的澜沧江河段上,是澜沧江上游河段一库七级开发方案中的最下游一级电站,上接大华桥水电站,下邻澜沧江中下游河段功果桥水电站。枢纽主要由砾质土心墙堆石坝、左岸溢洪道、冲沙兼放空洞、引水发电系统及地面厂房等建筑物组成。砾质土心墙堆石坝坝顶高程1414.80m,坝顶长576.68m,最大坝高131.30m。水库正常蓄水位

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某水电站厂房后边坡稳定加固处理

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某水电站厂房后边坡稳定加固处理 4.7

某水电站厂房后边坡稳定加固处理 某水电站厂房后边坡稳定加固处理 某水电站厂房后边坡稳定加固处理

以某电站厂房后边坡加固处理为例,阐述了该电站的水文地质工程地质条件、开挖边坡稳定分析,以及与该工程边坡地形地质条件相适应的边坡加固处理方法;该边坡加固处理方法的合理性在后期厂房基坑施工开挖中得到验证。

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清水塘水电站近坝库区左岸边坡稳定浅析

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清水塘水电站近坝库区左岸边坡稳定浅析 4.4

清水塘水电站近坝库区左岸边坡稳定浅析

边坡稳定性是制约电站建设的重要因素,文章利用极限平行法就清水塘水电站近坝库区左岸边坡的变形体的稳定性进行分析、评价、计算,确定是否对变形体进行处理提出处理依据。

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某水电站料场岩质边坡开挖三维稳定性分析

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某水电站料场岩质边坡开挖三维稳定性分析 4.4

某水电站料场岩质边坡开挖三维稳定性分析

本文结合工程建设需要,对某水电站料场岩质边坡开挖过程中的稳定性问题进行了三维数值模拟,并对开挖过程中的应力状态、位移变形、塑性分布、点安全系数等进行了跟踪分析,得出边坡天然开挖过程中整体稳定,为该工程边坡设计和施工提供了科学的依据。

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云南澜沧江功果桥水电站防震抗震研究设计专题报告通过审查

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云南澜沧江功果桥水电站防震抗震研究设计专题报告通过审查 4.4

云南澜沧江功果桥水电站防震抗震研究设计专题报告通过审查

2008年11月16。17日.水电水利规划设计总院在昆明主持召开了云南澜沧江功果桥水电站防震抗震研究设计专题报告审查会议。会议听取了西北勘测设计研究院关于报告主要成果的汇报.并分组进行了认真的讨论和审议。审查认为.报告的内容和丁作深度基本满足水电工程防震抗震研究设计及专题报告编制暂行规定的要求.同意报告的主要结论。

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精华文档 云南澜沧江里底水电站倮打塘料场边坡稳定

云南澜沧江糯扎渡水电站生态旅游规划探讨

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云南澜沧江糯扎渡水电站生态旅游规划探讨 4.7

云南澜沧江糯扎渡水电站生态旅游规划探讨

生态旅游随着社会的不断发展而丰富和拓展,按照确定一个总体定位,进行两项基本分析(旅游资源分析与客源市场分析),明确三种实施途径(定调子即区域旅游形象策划,定盘子即旅游功能空间布局,定路子即开发项目创意),规划四个保障体系(管理体制、营销系统、环境保护体系、投资和资本运作体制)。根据糯扎渡水电站旅游区旅游资源的空间结构、优势资源的差异、对旅游区进行定位;并从市场需求出发,立足优势资源制定了旅游区旅游开发的目标,确定了旅游主题与主题形象塑造工程;提出了为旅游业服务的基础设施建设规划和实施规划的保障体系;在此基础上开展有序的开发、建设和保护。

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云南省澜沧江托巴水电站三通一平等工程

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云南省澜沧江托巴水电站三通一平等工程 4.6

云南省澜沧江托巴水电站三通一平等工程

i 云南省澜沧江托巴水电站三通一平等工程 环境影响报告书(简本) 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 hydrochinazhongnanengineeringcorporation 2011年1月 2 前言 澜沧江发源于青藏高原唐古拉山,由北向南流经青海、西藏进入云南,从云南南 部流出国境后称为湄公河,再流经缅甸、老挝、泰国、柬埔寨、越南注入南海,河流 全长4500km,中国境内河段长约2153km,其中托巴水电站所处的澜沧江上游古水 (含库区)至苗尾河段长489km,落差1036m,河道平均比降2.12‰。 2003年中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院编制了《澜沧江上游古水(含库 区)至苗尾河段水电规划报告》(以下简称“规划报告”)。 2006年12月昆明院编制完成了《澜沧江古水(含库区)至苗尾河段水电规划环 境影

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澜沧江乌弄龙水电站工程成功截流

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澜沧江乌弄龙水电站工程成功截流 4.7

澜沧江乌弄龙水电站工程成功截流 澜沧江乌弄龙水电站工程成功截流 澜沧江乌弄龙水电站工程成功截流

2014年11月3日,由中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司承担勘测设计的乌弄龙水电站工程成功截流,主体工程建设将全面展开。乌弄龙水电站为澜沧江上游河段规划7个梯级中的第2级电站,上邻古水电站、下接里底水电站,电站为二等大(2)型工程,正常蓄水位1906.0m,总库容2.65亿m3。

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洪江水电站左岸边坡稳定性分析

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洪江水电站左岸边坡稳定性分析 3

洪江水电站左岸边坡稳定性分析

洪江水电站左岸边坡稳定性分析——主要利用洪江水电站左岸边坡施工期实测监测资料,结合边坡的地形、地质、开挖以及支护结构,对照边坡稳定性理论计算,对边坡的稳定性进行全面分析,并由此建立了边坡监控指标。  

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江坪河水电站溢洪道进口高边坡稳定分析

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江坪河水电站溢洪道进口高边坡稳定分析 4.4

江坪河水电站溢洪道进口高边坡稳定分析 江坪河水电站溢洪道进口高边坡稳定分析 江坪河水电站溢洪道进口高边坡稳定分析

采用ansys软件,运用三维非线性有限元法模拟了各岩层、断层、风化层的结构和性能,计算了全断面开挖未支护工况、开挖过程与支护工况、正常蓄水位工况和水位骤降工况下的应力状态,并通过拉应力区分布、拉应力区深度和点安全系数的分布,综合评价边坡的整体稳定性,提出了合理的加固支护建议。

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最新文档 云南澜沧江里底水电站倮打塘料场边坡稳定

澜沧江流域水电站联合调度研究

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澜沧江流域水电站联合调度研究 4.6

澜沧江流域水电站联合调度研究

采用随机动态规划,对该两个水库建立联合优化调度模型,并对所获得的调度策略进行长序列调度模拟,统计获得了每个水库年内各旬的水位调度限制线。对结果进行分析,提出建议。

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澜沧江乌弄龙水电站工程成功截流

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澜沧江乌弄龙水电站工程成功截流 4.5

澜沧江乌弄龙水电站工程成功截流

2014年11月3日,由中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司承担勘测设计的乌弄龙水电站工程成功截流,主体工程建设将全面展开。乌弄龙水电站为澜沧江上游河段规划7个梯级中的第2级电站,上邻古水电站、下接里底水电站,电站为二等大(2)型工程,正常蓄水位1906.0m,总库容2.65亿m3。

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澜沧江侧格水电站机组选型研究

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澜沧江侧格水电站机组选型研究 4.4

澜沧江侧格水电站机组选型研究 澜沧江侧格水电站机组选型研究 澜沧江侧格水电站机组选型研究

澜沧江侧格水电站最大水头28.7m,按照规范,装设贯流式和轴流式机组均可行。由于贯流式机组具有过流量大、效率高、空蚀小、投资省等优点,在充分考虑技术可靠性和经济合理性的基础上,确定选用贯流式水轮发电机组。侧重介绍了较高水头条件下水轮发电机组制造难度系数、灯泡体强度以及推力轴承设计等方面的计算方法,并与国内目前已建或在建的大中型灯泡贯流式水电站相关技术指标相比较,认为澜沧江侧格水电站装设贯流式机组在技术上是可行的。

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乌江渡水电站大黄崖边坡稳定的离散元分析

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乌江渡水电站大黄崖边坡稳定的离散元分析 4.7

乌江渡水电站大黄崖边坡稳定的离散元分析

离散单元法是一种分析离散块体位移和稳定等问题的数值计算方法。本文首先详述了离散单元法的基本原理,然后对乌江渡水电站大黄崖边坡岩体在自然状态和地震荷载作用下的变形和破坏机理进行了计算分析,并与现场岩体观测结果进行了对比,结果表明计算的边坡岩体的变形规律与实测结果基本一致。

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乌江东风水电站溢洪道高边坡稳定复核

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乌江东风水电站溢洪道高边坡稳定复核 4.4

乌江东风水电站溢洪道高边坡稳定复核

乌江东风水电站溢洪道边坡高100余m,施工期进行了喷锚支护,已安全运行20余年。为确保今后溢洪道的安全运行,通过前期资料收集,现场调查,监测资料分析,实地勘察及室内试验,并应用三维刚体、二维刚体、二维有限元等方法对边坡进行了稳定复核分析,结果:溢洪道边坡整体处于稳定状态,但边坡上发育了新的裂隙及危岩体,对溢洪道运行会产生影响,建议定期对溢洪道边坡进行巡视,排查。

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澜沧江小湾水电站施工剪影

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澜沧江小湾水电站施工剪影 4.8

澜沧江小湾水电站施工剪影 澜沧江小湾水电站施工剪影 澜沧江小湾水电站施工剪影

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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澜沧江乌弄龙水电站工程成功截流

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澜沧江乌弄龙水电站工程成功截流 4.5

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2014年11月3日,由中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司承担勘测设计的乌弄龙水电站工程成功截流,主体工程建设将全面展开。乌弄龙水电站为澜沧江上游河段规划7个梯级中的第2级电站,上邻古水电站、下接里底水电站,电站为二等大(2)型工程,正常蓄水位1906.0m,总库容2.65亿m3。

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基于FLAC3D的澜沧江古水水电站争岗滑坡堆积体稳定性分析

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基于FLAC3D的澜沧江古水水电站争岗滑坡堆积体稳定性分析 4.5

基于FLAC3D的澜沧江古水水电站争岗滑坡堆积体稳定性分析

结合澜沧江古水水电站争岗滑坡堆积体的工程地质条件,建立了flac3d滑坡模型。通过选择合理的参数和剖面,模拟得出该滑坡堆积体的塑性区分布特征、剪应变增量集中带的发展趋势以及位移等值线云图,并对其进行了系统全面的分析。结果表明:在天然状态下,该滑坡基本处于稳定状态,但其中后缘变形破坏较为严重。建议采取措施进行防治,确保安全。

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猴子岩水电站色龙沟料场边坡稳定性分析

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猴子岩水电站色龙沟料场边坡稳定性分析 4.5

猴子岩水电站色龙沟料场边坡稳定性分析

针对猴子岩水电站色龙沟料场边坡稳定性开展了二维应力应变分析,验证了地质参数取值的合理性及可能存在的边坡失稳破坏类型。在二维分析的基础上,对料场全域建模并对料场边坡不同工况下的稳定性进行三维应力应变分析。结果表明,料场可能存在的滑动失稳模式为强卸荷裂隙与料场顶部拉裂隙切割组成滑块形成的双斜面滑动;各工况下塑性区均连通,边坡整体稳定性良好,施加支护后,边坡应力应变及塑性区分布有所改善,边坡整体稳定性有所提高。

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云南龙江水电站高边坡稳定性分析与治理措施

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云南龙江水电站高边坡稳定性分析与治理措施 4.5

云南龙江水电站高边坡稳定性分析与治理措施

龙江水电站公路高边坡发生局部滑坡,为了确定滑坡和边坡的性质,进行了现场勘察,采用钻探和大型原位剪切试验等多种试验手段确定岩土体的物理力学性质指标,然后通过极限平衡理论法分析边坡的稳定性,分析结果表明边坡在正常工况下处于稳定状态,但在暴雨和地震工况下安全系数均偏低,边坡经地表水渗入后或地震状态下处于不稳定状态,因此经过多方研究决定采用分片区治理措施,滑坡区采用抗滑桩加预应力锚索的方案,西侧未发生滑坡区采用预应力锚索和边坡中部强腰加固方案,并设计了合理的排水措施.

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徐国建军

职位:一级结构工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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