2025-04-07
采用三维非线性有限元时程分析方法,结合姚河坝水电站厂房岩质边坡工程实例,在静力分析的基础上对水电站厂房后边坡的动力响应及抗震安全性进行分析.严格考虑了地基辐射阻尼效应,深入模拟锚索、锚杆、基础梁、框架梁、混凝土喷护等边坡加固措施,并详尽模拟了实际施工过程、地质地貌情况等.综合上述因素获得对边坡动力响应的科学评价.研究结果表明,位移、加速度基本上随着高程的升高而增大,应力分布从坡体表层向深部呈现逐层变化的特征.在坡体表面岩体脆弱带处的动力响应较为明显.并基于强度折减法理论,分析得出了边坡在设计地震作用下是安全的.
姚河坝水电站厂房后边坡支护设计——姚河坝电站厂房后边坡最大开挖坡高约120m.坡面长度约150m.坡面由崩坡积块碎石土、强风化粗粒花崩岩组成.块碎石土绪构松散、明显架空,岩石强风化、卸荷显著.且分布多条遇水晶软化的岩脉和不利于边坡的稳定的顺坡结构面和...
丰满大坝建设较早,存在先天性缺陷和隐患。现运行已达60a,虽经续建、改建、不断维护和全面加固,在很大程度上已改善了大坝安全状态,但仍存在一些问题,对其安全状态国内外专家看法不一。近期应用风险评估表明,大坝失事概率虽然不大,但大坝风险比较高。为保其万无一失,根据风险分析的结论,仍需对一些缺陷进行处理
文批复南桠河一期工程利用外资可行性研究报告。 (2)南桠河一期工程的开发建设得到了四川省 人民政府的关心和大力支持,省政府分别于1997、 1998、1999年将南桠河一期工程列为四川省重点建 设工程;并于1998年元月以川府发[1998]3号文上 报国务院申请将南桠河一期工程列入国家1998年 开工建设项目。政府先后出台和颁布了“实行丰、枯 季节电价和峰谷分时电价”及“四川省流域水电站间 水库调节效益补偿管理办法”,为南桠河一期工程的 开发、建设和经营创造了良好的外部环境。 (3)1998年3月,国家计委以计司投资函 [1998]44号,向国家开发银行和中国工商银行下达 对南桠河一期工程项目进行评审的通知; 1999年,国家计委以计基础[1999]1174号文批 复南桠河一期工程可行性研究报告。南桠河一期工 程迎来了进入开发建设的曙
水电站建设不可避免地形成一些高边坡,而这些边坡的稳定性又是影响水电站建设能否顺利进行的关键问题之一。某水电站边坡地质条件和影响因素复杂,依据地质资料和边坡基本特征,对边坡的稳定性作了分析计算,在此基础上,提出对应的边坡治理措施,为其边坡的治理设计提供理论依据。
一、引言天生桥二级水电站装机容量132万千瓦,是广西、贵州两省交界红水河上游建设中的大型水电站之一。电站处在深山狭谷,具有引水洞长、洞径大、落差高、埋藏深等特点。电站区域地质构造复杂,尤其是厂房附近的高边坡,坡度陡,对厂房安全影响大。为了解高边坡岩体的应力状态,我们用套芯法在其岩体中进行了3个点的应力测量,结果表明主应力方向为n59°w,与滑坡体方向一致,最大主应力达20mpa,应力值分布具有分带性。二、厂房边坡地质构造概况1.地形地貌
金河水电站厂房边坡支护设计——金河水电站厂房后边坡自然坡高约450m,上部为岩质边坡,下部为覆盖层边坡,覆盖层厚度约30m。本文按试验参数对原状边坡的稳定进行了分析,通过反算选取了合理的计算参数,再对开挖后的边坡进行稳定分析,选取合理的支护参数。
岗曲河水电站厂房后边坡位于滇西南高山峡谷地区,地形地质条件复杂,坡体开挖完成后坡脚出现裂缝,为确保工程安全,采用通用有限差分程序flac3d,对岗曲河水电站厂房后边坡的开挖和支护进行了仿真模拟,通过分析开挖过程中边坡的变形,应力状态,塑性区分布和锚杆锚索受力情况,得出边坡在现有支护措施下稳定性较差,新增加固支护措施后,边坡的稳定性得到改善。
由于地下工程预见性差的特点和本电站前期地质工作深度不够,致使电站调压上室的位置布置在上覆围岩极薄处,在开挖过程中发生两次规模罕见的冒顶塌方。对于该不良地质现象,我公司精心组织,制定了切实可行的处理方案、措施,使处理工作得以安全、快速完成,取得了良好的效果,其成功经验可供在处理类似不良地质情况时参考、借鉴
长河坝水电站左坝肩边坡高陡、卸荷作用强烈、长大裂隙较发育,造成了边坡岩体结构的复杂性和边坡变形破坏方式的多样性。因此,分析边坡的变形破坏机制对边坡稳定性复核非常重要。本文结合工程地质调查、岩体结构特征和监测资料,对边坡进行结构面统计和岩体分区,分析裂缝成因和边坡的变形破坏模式。下部边坡爆破开挖使fz-15断层及其下盘压缩变形,上盘岩体下沉;边坡沿j6组结构面产生剪切滑移变形,上部岩体沿j3组结构面产生拉裂,沿j2结构面产生倾倒变形,产生了各种方向的裂缝。边坡变形破坏模式主要为滑移—拉裂破坏和倾倒—拉裂破坏。采用针对性支护措施后,裂缝变形得到控制,边坡基本稳定。
为了掌握厂房高边坡的稳定状况,确保工程安全,我们对边坡进行了系统的动态监测,并获得了一些监测成果。现就这方面的问题,叙述如下。一、高边坡的动态监测(一)表面位移监测表面位移监测,分坡顶表面位移、滑动面变形监测两部分。坡顶表面位移监测按照宏观控制的原则,采用三角网、地表伸缩仪和视准
文章采用赤平投影分析和块体离散单元法,分析高陡岩质边坡岩体内不同结构面组合类型对边坡稳定性的控制作用,分析表明该边坡在地震作用下的主要破坏模式为坡体上部局部小规模楔形体滑移破坏,主控该边坡稳定性的最危险结构面组合为j2j3结构面组合。
江坪河水电站厂房后边坡边坡陡、高度大,有一定的断层与节理裂隙发育,并且对地面厂房的安全极其重要,为进一步了解厂房后边坡的安全性,采用国际适用的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,计算其在自重初始应力场作用的应力位移状态,并通过点安全系数的分布、断层切割块体及其安全系数分析来综合评价边坡的整体稳定性。同时考虑到模拟计算的局限性及安全性,提出了供设计参考的加固支护建议。
边坡稳定性分析的方法较多,极限平衡分析是最基本的方法。文章利用两种确定边坡最小安全系数的最优方法,并采用多种边坡极限平衡分析方法分析了厂房上游边坡分期开挖的稳定性,得到的安全系数均大于2.0,满足了工程要求,最危险滑动面均为深层滑动面,这为该边坡工程的设计、施工提供了重要依据。
本文根据白莲崖水库前期勘察及施工阶段地质成果,对厂房后边坡的整体稳定及局部稳定性进行了分析和评价,并对后边坡提出了相应的加固处理措施建议。
洪石岩水电站是牛栏江水电规划的第六级电站,其厂房边坡地质条件复杂。厂房开挖边坡的下部有一条小断层通过,断层面以上边坡岩体破碎。通过调压井及引水道的开挖,可以确定边坡潜在滑面的形式。稳定分析采用边坡工程中常用的bishop法和不平衡推力法。滑面力学参数通过反演算法确定,即根据边坡所处的发育阶段及相应的稳定程度,用开挖后的边坡进行反算。根据现场调查所得滑面粘聚力、岩石容重及规范规定的边坡安全系数,可以反算断层结构面的内摩擦角。通过计算,其结果低于规范规定值,因此,采用该结果进行边坡加固设计是偏安全的。
曼维莱水电站厂房压力管道由上镇墩段、斜管段、下镇墩段组成,采用明铺回填方案.基坑开挖后,在上下镇墩之间形成高达52.5m的高边坡.边坡岩体以片麻岩为主,岩质坚硬,工程性质良好;边坡未发现有断层发育,岩体裂隙中等发育一不发育,以ⅳ、v结构面为主,边坡岩体稳定性主要取决于结构面发育特征及其与开挖坡面的组合关系.
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。
水利工程在国民经济基础建设中占有很大比重,工程效益众多。但水利工程失事后的危害性也影响巨大,因此,进行大坝安全监测和安全评价具有重要的实际意义。文章通过原型试验加密观测资料分析成果与大坝有限元计算成果进行对比,得出大坝在水位大幅波动期间监测量值的变化规律并对此进行安全性评价。
金河水电站厂房后边坡分别在2012年、2013年发生的3次泥石流,冲塌了厂区绝缘油库外侧围墙,冲入了绝缘油库,阻塞了国道g214,威胁到下游变电站、电站厂房及过境国道g214的安全。这3次泥石流均是由于局部短时强降雨所致,造成沟内原有施工弃渣和松散覆盖层析出,急切需要对厂房后坡做综合治理。通过现场查勘决定采取\"清、稳、固、拦、排\"等工程措施对自然边坡进行治理,采取改善和修复措施对原工程支护边坡进行综合治理。
水电站厂房后边坡的施工存在很多难点,需要及时总结。笔者介绍了岗曲河水电站的厂房后边坡施工情况,供参考。
职位:声环境影响评价
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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