更新日期: 2025-05-11

楞古水电站岸坡稳定性及对坝段选择的影响

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楞古水电站岸坡稳定性及对坝段选择的影响 4.8

对楞古水电站拟定了上、下两个坝段方案进行比选,坝段间13.5 km河段分布了唐古栋滑坡、夏日变形体、马河变形体3个特大型-巨型滑坡、变形体,其稳定性成为坝段选择的制约性因素.确定变形边界是变形体稳定性研究的重点,建立了变形分带标准,将边坡变形由表及里分为强松动带、弱松动带、正常卸荷带,作为稳定性分析计算的边界,分别采用二维极限平衡法和FLAC3D三维数值模拟方法研究边坡稳定性.在此基础上,对比分析上、下坝段方案与岸坡稳定的相互影响,得出上坝段方案对河段潜在不稳定边坡适应性较好.

某水电站库区岸坡稳定性分析

某水电站库区岸坡稳定性分析

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某水电站库区为高山峡谷地貌,两岸以土质岸坡为主,局部为岩质岸坡。水电站蓄水后,库区岸坡是否稳定,将影响水电站的安全运行,本文通过介绍水电站库岸的工程地质特征,对库岸进行稳定性分析,最终提出稳定性评价结论及治理建议。

美姑河某水电站库区岸坡稳定性研究 美姑河某水电站库区岸坡稳定性研究 美姑河某水电站库区岸坡稳定性研究

美姑河某水电站库区岸坡稳定性研究

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蓄水往往是导致库岸失稳的主要激发因素,通过对美姑河某水电站库岸斜坡的工程地质条件分析,并采用有限单元法针对不同工况进行数值模拟。

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丰满水电站新坝基坑开挖爆破对老坝稳定性的影响分析

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丰满水电站新坝基坑开挖爆破对老坝稳定性的影响分析 4.5

利用显示动力有限元(ls-dyna)方法,计算丰满水电站新坝基坑开挖爆破振动荷载作用下老坝及其他重要建筑物的动力响应,根据丰满岩塞爆破资料并参考其他类似施工爆破工程经验确定振动反应控制标准,进行爆破安全评价并确定合理的爆破单响药量。计算结果表明,所拟定的新坝基础开挖爆破最大单响药量满足工程爆破安全要求;爆破震动的影响程度很小,老坝的抗滑稳定性是有保证的。

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基于强度折减的大型水电站坝段抗滑稳定性分析

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基于强度折减的大型水电站坝段抗滑稳定性分析 4.8

在水电站大坝计算中,坝基深层抗滑稳定问题是决定工程成败的决定因素之一,对水电站安全运行至关重要。针对某大型水电站典型坝段坝基岩体的正常蓄水位工况,采用强度折减方法进行抗滑稳定性分析。计算结果表明:以弹塑性计算不收敛为失稳判据得到的安全系数为2.70,以塑性区贯通和关键点位移突变作为失稳判据得到的安全系数为2.50;并且,坝踵与坝趾特征点位移计算值均指向下游方向,表明坝体有向下滑动的趋势。综合上述分析结果,该坝段在正常蓄水位工况下的整体安全系数应该为2.50左右,无法满足正常工况下3.0的安全度要求,必须对该坝段进行加固处理。

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桓仁水电站24号坝段稳定性分析

桓仁水电站24号坝段稳定性分析

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桓仁水电站24号坝段稳定性分析 4.4

桓仁水电站24号坝段基础为透水性较弱的11岩层,其下为透水性强的12岩层,12岩层在24号坝段埋藏较浅。坝基帷幕在12岩层未封闭,承压水从24号坝段下游f1断层切割处出来,对24号坝段连同11岩层稳定不利。实测资料显示,24号坝段12岩层地下水位偏高且部分测孔水位有增大趋势。经分析,该坝段变形稳定,坝基扬压力无明显趋势性变化,坝基渗压系数在设计允许范围内,且该坝段基础无深层滑动面,因此24号坝段不存在稳定问题。

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Bakun水电站溢洪道引渠段古滑坡稳定性分析 Bakun水电站溢洪道引渠段古滑坡稳定性分析 Bakun水电站溢洪道引渠段古滑坡稳定性分析

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Bakun水电站溢洪道引渠段古滑坡稳定性分析 4.7

bakun水电站溢洪道引渠上游存在一段大型古滑坡体,该滑坡体的稳定性,直接影响了溢洪道引渠左侧边坡及溢洪道的正常运行.通过对古滑坡周界、地质特征的勘察,对其成因、变形机制进行研究和稳定分析计算.传递系数法和sarma法计算表明,古滑坡体在天然状态、蓄水过程及长期运行等不利工况下整体稳定.根据古滑体的结构特征、成因、稳定性提出了减载和反压等综合整治措施建议,为其设计提供了可靠的地质依据.

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饱水条件对水电站边坡稳定性影响分析

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饱水条件对水电站边坡稳定性影响分析 4.8

本文对新邱伊吗图河边坡砂岩进行取样,通过室内三轴压缩试验,研究饱水时间对边坡岩体粘聚力和内摩擦角的影响,分析抗剪强度参数值与饱水时间的回归拟合关系。采用不平衡推力法分析新邱伊吗图河边坡在水库蓄水豢件下边坡安全系数的变化规律,研究成果为水电站边坡的治理以及支护措施的制定提供依据.

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干湿循环对水电站边坡稳定性影响研究 4.3

文章通过进行不同干湿循环条件的水电站边坡岩石常规三轴试验,计算得到抗剪强度参数,根据摩尔-库仑准则分析抗剪强度的变化规律。根据drucker-prager屈服准则计算边坡不同干湿循环条件下岩石破坏安全系数,为受干湿循环作用影响的含水电站边坡稳定性提供分析依据。

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西霞院工程电站坝段地基稳定性分析

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西霞院工程电站坝段地基稳定性分析 3

西霞院工程电站坝段地基稳定性分析——通过对西霞院工程电站坝段地基原设计沉降变形量、施工期原形观测资料及地基变形反演分析结果的对比、分析,对电站坝段长期变形进行预测表明:各项监测指标均无异常,厂房结构处于正常工作状态,结构是安全的;反演计算的沉...

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西霞院工程电站坝段地基稳定性分析

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西霞院工程电站坝段地基稳定性分析 4.4

通过对西霞院工程电站坝段地基原设计沉降变形量、施工期原形观测资料及地基变形反演分析结果的对比、分析,对电站坝段长期变形进行预测表明:各项监测指标均无异常,厂房结构处于正常工作状态,结构是安全的;反演计算的沉降结果和实测结果均小于设计计算结果,满足设计确定的沉降控制标准,厂房结构在沉降变形方面是安全的。

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西霞院工程电站坝段地基稳定性分析

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西霞院工程电站坝段地基稳定性分析 3

西霞院工程电站坝段地基稳定性分析——通过对西霞院工程电站坝段地基原设计沉降变形量、施工期原形观测资料及地基变形反演分析结果的对比、分析,对电站坝段长期变形进行预测表明:各项监测指标均无异常,厂房结构处于正常工作状态,结构是安全的;反演计算的沉...

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某水电站右岸坝肩边坡稳定性分析 某水电站右岸坝肩边坡稳定性分析 某水电站右岸坝肩边坡稳定性分析

某水电站右岸坝肩边坡稳定性分析

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某水电站右岸坝肩边坡稳定性分析 4.4

根据对某水电站坝肩右岸边坡详细的野外实地调查,通过分析边坡岩体结构特征、结构面与坡面的产状关系,运用传统赤平投影方法对边坡稳定性进行评价;基于flac3d数值模拟软件,分析了天然和降雨不同工况下的边坡应力场、剪应变增量和塑性区变化分布规律,结合工程地质条件对其稳定性进行了综合分析评价。研究结果表明:在结构面的不利组合下,坡表浅层局部出现崩塌、块体滑塌现象,但边坡整体稳定性较好;与天然条件下对比,降雨条件下,边坡的应力场、剪应力增量以及塑性屈服区面积均有所增加或扩大,但塑性区并未完全贯通,仅造成坡表层局部滑塌,边坡整体稳定性较好。坡表局部遛滑掉块的可能性,因此,建议做一定的坡表防护措施。

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某水电站右岸坝肩边坡稳定性分析 某水电站右岸坝肩边坡稳定性分析 某水电站右岸坝肩边坡稳定性分析

某水电站右岸坝肩边坡稳定性分析

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某水电站右岸坝肩边坡稳定性分析 4.6

根据对某水电站坝肩右岸边坡详细的野外实地调查,通过分析边坡岩体结构特征、结构面与坡面的产状关系,运用传统赤平投影方法对边坡稳定性进行评价;基于flac3d数值模拟软件,分析了天然和降雨不同工况下的边坡应力场、剪应变增量和塑性区变化分布规律,结合工程地质条件对其稳定性进行了综合分析评价。研究结果表明:在结构面的不利组合下,坡表浅层局部出现崩塌、块体滑塌现象,但边坡整体稳定性较好;与天然条件下对比,降雨条件下,边坡的应力场、剪应力增量以及塑性屈服区面积均有所增加或扩大,但塑性区并未完全贯通,仅造成坡表层局部滑塌,边坡整体稳定性较好。坡表局部遛滑掉块的可能性,因此,建议做一定的坡表防护措施。

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某水电站左岸坝肩边坡稳定性分析

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某水电站左岸坝肩边坡稳定性分析 3

某水电站左岸坝肩边坡稳定性分析——确定了边坡的关键剖面和影响各个工程边坡稳定的几组可能发生浅层、深层的变形滑移的危险不稳定滑块体,对边坡在施工、地震、降雨等工况下的稳定性进行有限元分析研究,计算结果表明:结构面连通率对边坡稳定影响不容忽视,从...

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某水电站右岸坝肩边坡稳定性分析

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某水电站右岸坝肩边坡稳定性分析 4.6

根据对某水电站坝肩右岸边坡详细的野外实地调查,通过分析边坡岩体结构特征、结构面与坡面的产状关系,运用传统赤平投影方法对边坡稳定性进行评价;基于flac3d数值模拟软件,分析了天然和降雨不同工况下的边坡应力场、剪应变增量和塑性区变化分布规律,结合工程地质条件对其稳定性进行了综合分析评价.研究结果表明:在结构面的不利组合下,坡表浅层局部出现崩塌、块体滑塌现象,但边坡整体稳定性较好;与天然条件下对比,降雨条件下,边坡的应力场、剪应力增量以及塑性屈服区面积均有所增加或扩大,但塑性区并未完全贯通,仅造成坡表层局部滑塌,边坡整体稳定性较好.坡表局部遛滑掉块的可能性,因此,建议做一定的坡表防护措施.

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某水电站左岸坝肩边坡稳定性分析 某水电站左岸坝肩边坡稳定性分析 某水电站左岸坝肩边坡稳定性分析

某水电站左岸坝肩边坡稳定性分析

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某水电站左岸坝肩边坡稳定性分析 4.4

确定了边坡的关键剖面和影响各个工程边坡稳定的几组可能发生浅层、深层的变形滑移的危险不稳定滑块体,对边坡在施工、地震、降雨等工况下的稳定性进行有限元分析研究,计算结果表明:结构面连通率对边坡稳定影响不容忽视,从而采取有效措施保证边坡稳定。

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溪洛渡水电站古滑坡稳定性分析及治理措施  

溪洛渡水电站古滑坡稳定性分析及治理措施  

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溪洛渡水电站古滑坡稳定性分析及治理措施   4.8

通过研究溪洛渡水电站左岸巨型古滑坡的地形地貌、地质结构、水文地质条件和主要物理力学指标,对古滑坡成因进行了分析。选取了4个典型断面对古滑坡变形进行监测,分析其稳定性。通过采取深层和浅层排水、压脚贴坡混凝土、框格梁加锚索固脚等工程措施,进行施工和监测,保证了古滑坡体的稳定性。

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某水电站古滑体边坡稳定性分析及监测治理 某水电站古滑体边坡稳定性分析及监测治理 某水电站古滑体边坡稳定性分析及监测治理

某水电站古滑体边坡稳定性分析及监测治理

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某水电站古滑体边坡稳定性分析及监测治理 4.6

对某水电站扩建工程的古滑坡体,结合有限元法和极限平衡法的各自优点,对其变形破坏机理及稳定性进行了综合研究。施工期的两次古滑坡体局部变形失稳,验证了前期稳定性分析成果。另分别根据两次变形失稳的监测资料和变形破坏机理,制定了压脚回填、加强排水等合理的治理方案,并在工程中得到了应用,确保了施工期的坡体稳定。

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柘林水电站厂房古滑坡变形监测及稳定性分析 柘林水电站厂房古滑坡变形监测及稳定性分析 柘林水电站厂房古滑坡变形监测及稳定性分析

柘林水电站厂房古滑坡变形监测及稳定性分析

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柘林水电站厂房古滑坡变形监测及稳定性分析 4.5

柘林水电站扩建工程厂房后坡古滑坡堆积体在开挖治理过程中,古滑坡体先后因坡体前缘下被切脚和连续降雨沿基岩顶面产生了2次滑动变形,通过坡体变形监测分析和变形机理研究,及时采取了回填压脚、增设长锚杆束、加强坡体排水和严格控制下部坡体的开挖爆破等综合治理措施,及时有效地控制了坡体变形,确保了整个边坡开挖工作的顺利进行。并基于开挖治理后的滑坡体蠕滑性大,对其长期稳定性进行了分析。

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某水电站右岸断层施工稳定性研究 某水电站右岸断层施工稳定性研究 某水电站右岸断层施工稳定性研究

某水电站右岸断层施工稳定性研究

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某水电站右岸断层施工稳定性研究 4.5

以某水电站大坝右岸f13断层置换处理为例,运用flac3d软件分析f13断层防渗斜井处理效果和斜井施工期间的稳定性。结果表明,f13断层防渗处理采用斜井置换,通过锚喷支护、混凝土衬砌、回填低热微膨胀混凝土处理后,完全可以满足大坝坝基和抗力体防渗稳定要求。

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基于强度折减法对水电站坝头边坡稳定性分析 基于强度折减法对水电站坝头边坡稳定性分析 基于强度折减法对水电站坝头边坡稳定性分析

基于强度折减法对水电站坝头边坡稳定性分析

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基于强度折减法对水电站坝头边坡稳定性分析 4.4

首先对利用有限差分强度折减法判断边坡失稳的准则进行了分析,以某拟建水电站坝头岩石高边坡变形体为实例,在现场勘察的基础上,利用flac3d数值模拟对该高边坡蓄水前后的稳定性进行了分析,并利用强度折减法求出安全系数。结果表明,实例高边坡在蓄水前后整体上处于稳定,另外验证了利用有限差分强度折减法可以定量地解决岩体边坡的稳定问题。

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卡拉水电站边坡稳定及对坝址选择影响分析研究 卡拉水电站边坡稳定及对坝址选择影响分析研究 卡拉水电站边坡稳定及对坝址选择影响分析研究

卡拉水电站边坡稳定及对坝址选择影响分析研究

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卡拉水电站边坡稳定及对坝址选择影响分析研究 4.3

卡拉水电站位于雅砻江中游河段四川省凉山州境内,初拟装机1080mw。电站所处河段主要为砂板岩构成的纵向河谷,两岸岩层软硬相间,冲沟发育,物理地质作用强烈。在16km河段内发育了9个大型或特大型滑坡体,总体积约772.05×106m3。由于近坝址区山势陡峭、水流湍急、河道狭窄,滑坡体规模巨大,一旦失稳,将造成水库淤积或河道堵塞,并危及大坝及其他电站枢纽建筑物的安全,滑坡体的稳定性及其影响成为坝址选址的控制性因素。在环境地质背景研究基础上,对滑坡体稳定性进行宏观判断;通过极限平衡分析方法对典型滑坡体进行稳定计算;在滑坡体破坏规模分析、滑坡涌浪计算的基础上,分析滑坡体失稳后可能造成的工程影响,并按照\"先避让、后处理\"的原则,在综合考虑水能利用、电站建设条件等因素的基础上,对卡拉水电站坝址选择及下阶段的工作提出了初步意见和建议。

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三峡水库清水下泄对宜昌段岸坡稳定性的影响

三峡水库清水下泄对宜昌段岸坡稳定性的影响

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三峡水库清水下泄对宜昌段岸坡稳定性的影响 4.3

通过对比三峡水库蓄水前后长江宜昌河段的泥沙特性和河床侵蚀下切速度的变化特征,说明了三峡水库的清水下泄特征和三峡水库蓄水后清水下泄,且它是近年来宜昌段岸坡崩岸的重要影响因素。分析表明,三峡水库蓄水后的数年内,由于清水下泄,河段发生明显冲刷,宜昌河段内的崩岸频率大大提高,且出现了多处新的崩岸险情,特别是宜昌市点军区艾家河段、猇亭区古老背河段、枝江市白洋河段和宜都市洋溪河段岸坡崩岸比较严重。

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某水电站崩坡积体稳定性分析 某水电站崩坡积体稳定性分析 某水电站崩坡积体稳定性分析

某水电站崩坡积体稳定性分析

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某水电站崩坡积体稳定性分析 4.8

通过调查某水电站厂区的工程地质条件,本文分析了该水电站堆积体的物质组成、结构分布特征和影响崩坡积体稳定性的主要因素。在此基础上,定性分析了该崩坡积体的稳定性。最后,通过geo-slope软件定量分析了该崩坡积体在运营期间不同工况下的稳定性。结果表明,在天然状态和蓄水工况下该崩坡积体是稳定的,但在暴雨及蓄水+暴雨工况下,该崩坡积体的稳定性则较低。

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刘建花

职位:驻场施工员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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