基于Phase2的地下厂房及尾调室开挖与支护设计
基于Phase2模拟了TP水电站地下厂房及尾调室的开挖与支护过程,并以非线性本构模型广义Hoek,Brown准则为基础,对围岩的稳定性和支护措施的支护能力进行了分析和验证。分析表明:围岩的应力释放及变形主要集中在厂房及尾调室边墙中部。在高跨比较大的前提下,所采用的支护措施能够有效控制洞室周边的最大相对位移量,支护措施的支护能力均满足要求。
地下厂房及尾水系统开挖支护施工技术
文章以天龙湖地下水电站工程为实例,简要论述地下厂房及尾水系统开挖支护施工的相关技术问题,并对其开挖分层、开挖方法。开挖支护的施工技术方法进行了总结。
某地下厂房开挖及支护施组 (2)
地下厂房开挖及支护施工方法说明书 1工程概况 1.1工作范围和内容 xx地下厂房系统(主副厂房、安装间、主变室、尾闸室、尾水洞、交通洞、母线洞、出线洞、排风洞、出线场等)三大动室群的所有工程项目,其具体内容包括覆盖层洞挖、石方洞挖和喷混凝土、锚杆、锚索工程施工及土石方回填。 1.2工程地质条件 地下厂房系统采用主副厂房、主变室与gis室、尾闸室三大主洞室平行布置方案,方向为n10°e。主厂房长75.7m,宽18.8m,高36.86m,底板高程2071.14m,包括主机间、副厂房和安装间;主变室长52.7m,宽13.6m,高24.1m,底板高程2088.46m;尾水闸门室长33.4m,宽10.0m,高25.1m,底板高程2078.65m。 主厂房、主变室及尾水闸门室布置于杂谷脑河右岸山体中,地面高程2350~2390m;水平埋深240~280m;顶拱垂直埋深260~28
冶勒水电站地下厂房支护设计
冶勒水电站地下厂房支护设计——冶勒水电站地下厂房工程地质条件十分复杂。通过对地下厂房工程地质问题勘察和施工等资料的分析与评价,提出了刚性支护方案,经有限元分析表明,地下洞室群在整体上是稳定的
地下厂房开挖及支护施工组织设计 (2)
8-1 地下厂房开挖及支护施工组织设计 1工程概况 1.1工作范围和内容 xx地下厂房系统(主副厂房、安装间、主变室、尾闸室、尾水洞、交 通洞、母线洞、出线洞、排风洞、出线场等)三大动室群的所有工程项目, 其具体内容包括覆盖层洞挖、石方洞挖和喷混凝土、锚杆、锚索工程施工 及土石方回填。 1.2工程地质条件 地下厂房系统采用主副厂房、主变室与gis室、尾闸室三大主洞室平 行布置方案,方向为n10°e。主厂房长75.7m,宽18.8m,高36.86m,底 板高程2071.14m,包括主机间、副厂房和安装间;主变室长52.7m,宽13.6m, 高24.1m,底板高程2088.46m;尾水闸门室长33.4m,宽10.0m,高25.1m, 底板高程2078.65m。 主厂房、主变室及尾水闸门室布置于杂谷脑河右岸山体中,
某地下厂房开挖及支护施组
地下厂房开挖及支护施工方法说明书 1工程概况 1.1工作范围和内容 xx地下厂房系统(主副厂房、安装间、主变室、尾闸室、尾水洞、交通洞、母线洞、出线洞、排风洞、出线场等)三大动室群的所有工程项目,其具体内容包括覆盖层洞挖、石方洞挖和喷混凝土、锚杆、锚索工程施工及土石方回填。 1.2工程地质条件 地下厂房系统采用主副厂房、主变室与gis室、尾闸室三大主洞室平行布置方案,方向为n10°e。主厂房长75.7m,宽18.8m,高36.86m,底板高程2071.14m,包括主机间、副厂房和安装间;主变室长52.7m,宽13.6m,高24.1m,底板高程2088.46m;尾水闸门室长33.4m,宽10.0m,高25.1m,底板高程2078.65m。 主厂房、主变室及尾水闸门室布置于杂谷脑河右岸山体中,地面高程2350~2390m;水平埋深240~280m;顶拱垂直埋深260~28
漫湾水电站二期工程地下厂房支护设计
漫湾水电站二期工程地下厂房支护设计——漫湾水电站二期工程地下厂房围岩稳定性总体较差,尤其在断层、挤压带和节理的不利组合下,顶拱和部分边墙地段的稳定条件更差。在地下厂房支护设计中通过大量的分析研究和工程类比,确定了基本支护参数。为在确保洞室围岩...
街面水电站地下厂房洞室支护设计
该文阐述街面水电站应用三维非线性弹塑性有限元方法,对地质复杂的地下厂房洞室结构围岩进行稳定性分析,提出采用分期分层开挖、锚喷复合支护方案实行支护动态设计。监测结果表明,复合支护形式安全可行。
漫湾水电站二期工程地下厂房支护设计
漫湾水电站二期工程地下厂房围岩稳定性总体较差,尤其在断层、挤压带和节理的不利组合下,顶拱和部分边墙地段的稳定条件更差。在地下厂房支护设计中通过大量的分析研究和工程类比,确定了基本支护参数。为在确保洞室围岩稳定的前提下达到节约投资和加快施工进度的目的,在地下厂房开挖支护过程中,根据开挖揭示的地质条件和监测资料,进行了大量的设计优化调整工作,取得了较好的效果。
街面水电站地下厂房洞室支护设计
街面水电站地下厂房洞室支护设计——该文阐述街面水电站应用三维非线性弹塑性有限元方法,对地质复杂的地下厂房洞室结构围岩进行稳定性分析,提出采用分期分层开挖、锚喷复合支护方案实行支护动态设计。监测结果表明,复合支护形式安全可行。
龙滩水电站地下厂房锚索支护设计
龙滩水电站地下厂房锚索支护设计——龙滩水电站地下厂房是目前世界上规模最大的地下厂房,长388.5m,高76.7m.支护设计能否满足要求是电站后期安全运行的重要保证。本文就龙滩地下厂房主要的一种支护形式——锚索支护进行了全而的论述,其布置形式和结构设计...
乌东德右岸地下厂房尾水调压室快速施工与管理
调压室竖井开挖施工历来为水电地下工程施工安全管理难点和施工进度控制的重点。超大断面竖井则以其巨量的石渣溜放和频繁的材料人员上下运输,使得施工安全管理和进度控制变得难上加难。在乌东德右岸尾水调压室最大跨径53m、断面达1750m~2的调压室半圆筒井身开挖中,改变传统'先导井、后扩挖'的竖井施工工艺,利用相邻洞室向调压室井身内增加施工支洞,采用变'井挖'为'明挖'的施工方法,确保井壁支护及时性,达到加快施工进度、降低安全风险的目的,对类似工程具有指导意义。
地下厂房开挖及支护施工组织设计
1 地下厂房开挖及支护施工组织设计 1工程概况 1.1工作范围和内容 xx地下厂房系统(主副厂房、安装间、主变室、尾闸室、尾水洞、交 通洞、母线洞、出线洞、排风洞、出线场等)三大动室群的所有工程项目, 其具体内容包括覆盖层洞挖、石方洞挖和喷混凝土、锚杆、锚索工程施工 及土石方回填。 1.2工程地质条件 地下厂房系统采用主副厂房、主变室与gis室、尾闸室三大主洞室平 行布置方案,方向为n10°e。主厂房长75.7m,宽18.8m,高36.86m,底 板高程2071.14m,包括主机间、副厂房和安装间;主变室长52.7m,宽13.6m, 高24.1m,底板高程2088.46m;尾水闸门室长33.4m,宽10.0m,高25.1m, 底板高程2078.65m。 主厂房、主变室及尾水闸门室布置于杂谷脑河右岸山体中,地面
杨房沟水电站地下厂房开挖支护设计施工实践
杨房沟水电站地下厂房属于典型的大跨度、高边墙地下洞室,工程区地质条件复杂,第一主应力方向与厂房轴线方向大角度相交,洞室岩体开挖卸荷变形明显。根据厂房的结构特点、地质条件及施工影响因素,制定科学的开挖支护设计和施工方案,合理地安排开挖顺序、布置施工通道,在开挖过程中采用控制爆破、安全监测、动态设计等技术措施,开挖施工质量得到有效保证、结构安全稳定得到有效控制,为同类型地下厂房开挖提供了丰富的经验。
小关子水电站地下厂房的开挖及支护施工
小关子水电站地下厂房的开挖及支护施工——介绍了小关子水电站地下厂房工程的开挖、爆破、喷锚支护及施工观测,整个地下厂房工程的开挖支护共历时16个月,比计划工期提前7个月,为电站提前发电创造了条件。通过观测,目前地下厂房无异常变化,处于正常工作状态...
水布垭地下厂房系统开挖支护施工经验
水布垭水电站地下厂房系统洞室众多,且地质条件较差,因而洞室群的开挖施工困难,结合工程地质条件,重点介绍了水布垭地下厂房系统施工通道布置与开挖分层、主厂房软岩置换施工、吊车梁与置换体附近主厂房开挖施工措施,总结了开挖支护的主要施工经验,分析了应改进的主要方面,对类似工程施工组织设计有一定启发。
百色水电站地下厂房的开挖与支护
广西右江百色水利枢纽地下厂房布置在辉绿岩内,围岩以ⅲ类为主,具有节理裂隙发育、完整性差、岩石硬而脆的特点。施工时针对工程的地质特点、结构特点、施工通道、施工机械性能,采用“平面多工序,立面多层次”的平行开挖交叉作业,自上而下分7层进行开挖、支护,取得了良好的效果。
地下厂房立体开挖技术
立体开挖施工技术在大朝山 水电站地下厂房系统洞室群开挖中的应用 文俊杰俞猛张柏山范建章冯学善 (中国水利水电第一工程局大朝山施工局,云南云县,675811) 关键词:地下厂房洞室群立体开挖技术大朝山水电站 摘要:大朝山水电站地下厂房设计最大开挖尺寸(长×宽×高)为233.90×26.40×67.30m,总开挖量27.92万 方,是目前亚洲最大的地下厂房之一,原计划1999年12月开挖结束,为确保施工进度和工程安全,经优化方案 比较,采用“竖向多层次、平面多工序”的立体开挖方案,于1999年8月5日全面停炮,开挖工期提前近5个月; 同时,由于立体开挖方案的顺利实施,使得母线洞、压力引水隧洞及尾水管洞等地下洞室提前与主厂房贯通,各 交岔洞口柔性支护及时完成,确保了地下厂房系统洞室群开挖期间整体稳定,保证了本工程的施工安全和工程永 久安
鱼潭电站地下厂房洞室施工开挖的监测与分析
对鱼潭水电站地下厂房施工期洞室围岩稳定进行了安全监测,资料分析表明:厂房拱顶的夹(断)层的变形规律与岩体夹层上、下盘错动规律相吻合,与埋设仪器前的分析一致。施工期监测到主厂房顶拱锚杆的拉应力增长较快,及时通报了设计部门,对确定围岩拱顶的支护方案提供了依据;对围岩适时进行挂钢筋网喷射水泥砂浆支护以抑制岩体变形与软弱夹层错动块的滑动位移起到了良好的作用。主厂房吊车岩锚梁立模绑扎钢筋网和浇筑混凝土等质量良好,混凝土浇筑初期及时进行温控,梁体与基岩壁胶结缝面结合更加紧密。
湖南省江垭水利枢纽工程地下厂房尾调室设计
江垭地下厂房工程主厂房、主变洞、尾调室三大洞室中,尾调室因下游洪水位高,建成后为三大洞中最高洞室,又长期处于水下不利运行条件,另高尾水位涉及厂房防洪问题。为确保洞室围岩稳定和厂房防洪安全,采用二维及三维有限元计算分析洞室围岩稳定性,进行水电站过渡过程分析满足水电站的调保要求和防洪安全,又通过水工模型试验验证优化设计方案。设计上选择阻抗式尾调室,规定电站运行规程等措施降低尾调室涌浪水位从而达到降低洞高的目的,获得洞室围岩稳定及厂房防洪安全,又节省工程量的整体最优效益。
思林水电站地下厂房开挖与支护施工
思林水电站地下厂房岩溶系统发育、施工条件复杂。为保证该地下厂房系统施工的安全、质量和进度,在施工过程中参建各方对施工组织设计进行了多次讨论,最后采取\"平面多工序、立体多层面\"的平行交叉作业,按期完成了工程建设目标。
大型地下厂房开挖支护施工技术研究
近年来,随着我国社会经济与现代科技的不断发展,城市化建设进程的加快带动了基础设施建设如水利工程建设的突破性发展,其主要发展特点是规模向着大型化与洞室群的复杂化形式发展.伴随机械化水平程度的不断提高,水利水电工程的施工速度和施工质量也在逐渐加强,特别是近十年来,我国地下工程的设计与施工水平更是向着崭新的高度发展.本文以某水电站及某坝的地下厂房为例,介绍了开挖与支护施工方法,分析地下厂房的施工技术.
地下厂房洞室群交岔口开挖支护施工技术简述
大型地下厂房洞室群中洞室交岔口众多,开挖支护的稳定控制对工程进度与安全起着至关重要的作用,本文通过对各种类型的大小洞口、三岔口、多岔口、厂房下部机坑开挖支护施工技术的简述,系统地介绍了各种类型交岔口的施工技术原理、主要原则与参数,供工程技术人员参考。
瀑布沟水电站地下厂房开挖支护实践
瀑布沟水电站左岸地下引水发电系统工程规模庞大,总共布置约70条洞室,这些洞室在空间重叠,平竖相惯,形成庞大复杂的地下洞室群。主要洞室尺寸庞大,其中地下厂房和尾水隧洞是目前在建工程中最大的工程之一。瀑布沟水电站地下厂房开挖中采用的支护方法,可供其它类似工程参考借鉴。
水布垭地下厂房施工开挖的数值模拟
采用三维快速拉格朗日法在两种工况下对水布垭地下主厂房洞室的开挖与支护过程进行了模拟计算,重点研究了复杂地质条件下主厂房洞室开挖的变形形态、应力状态以及塑性区的分布,并对无支护和考虑支护两种工况的模拟结果进行了具体的分析比较,为工程施工提供了依据。
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职位:幕墙材料员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林