南欧江六级水电站土工膜面板堆石坝监测设计
根据南欧江六级水电站土工膜面板堆石坝坝体分区、坝体填筑材料及土工膜特性,遵照土石安全监测技术规范进行监测点设计,以监测大坝的变形、渗流及应力情况.确保大坝施工安全,并评价其工作性状.南欧江六级水电站大坝已建成工作,监测系统运行良好.
鱼跳水电站堆石坝混凝土面板安全监测设计
介绍了堆石坝混凝土面板的监测项目及测点布置,主要对面板的变形、渗流、应力应变、温度等监测仪器的布置及仪器类型、仪器埋设进行了论述
泽城水电站面板堆石坝的设计
泽城水电站面板堆石坝的设计——根据泽城水电站坝址处工程地质务件和地形条件,在综合考虑建筑材料条件、施工经验和技术的基础上,就坝体分区、坝料平衡、面板趾板及接缝、坝基防渗、观测设计等进行了深入的研究和探讨。
某水电站面板堆石坝设计
本文简要介绍了某水电站的挡水建筑物面板堆石坝,本文就大坝的结构设计、坝料设计、趾板、面板和止水设计、地基开挖和基础处理等作介绍。
泽城水电站面板堆石坝的设计
根据泽城水电站坝址处工程地质条件和地形条件,在综合考虑建筑材料条件、施工经验和技术的基础上,就坝体分区、坝料平衡、面板趾板及接缝、坝基防渗、观测设计等进行了深入的研究和探讨。
新型拦污漂在南欧江流域六级水电站的应用
为有效保护土工膜,老挝南欧江流域六级水电站拦污漂方案创新应用了浮筒式浮桥拦污漂方案,该方案具有施工简便、快捷、经济、安全、环保等优点,效益显著,具有应用与推广价值。
南欧江六级水电站放空洞竖井吊炮施工技术
竖井导井吊炮施工工艺与反井钻机施工原理基本相同,适应各种岩体竖井开挖,设备投入较少且全部为常规设备,成本大大降低,工期较短。通过多次开挖实践,施工后效果良好,应用较广。
潘口水电站混凝土面板堆石坝大坝安全监测设计
潘口水电站混凝土面板堆石坝大坝安全监测设计——潘口水电站为一等大i型工程,坝址位于扬子准地台、南秦岭加里东褶皱带、武当隆起区等三个大地构造单元交汇地带.地震设防烈度为8度.相应水平地震动峰值加速度为0.228g。经过综合考虑建筑材料分布、施工度汛、...
南欧江二级水电站闸坝全貌
南欧江二级水电站闸坝全貌
那兰水电站面板堆石坝坝体施工设计
那兰水电站面板堆石坝坝体施工设计,主要从坝体填筑料及分区、上坝道路布置及坝体填筑施工设计,采用先进的挤压式边墙技术和防渗面板混凝土配制设计等进行了介绍。该设计经实际施工检验,由于填筑分区、顺序及上坝道路布置合理,使开挖料及天然砂石料得到充分利用,不需封存而直接上坝,加之采用先进的挤压式边墙技术,不仅保证坝体填筑质量,且提高了填筑速度,大大加快施工进程,从而降低工程费用。
南欧江六级电站厂房后边坡施工期监测成果分析
南欧江六级电站厂房后边坡地质条件复杂,施工期间,多次发生险隋,并发生一次导流洞出口塌方,通过安全监测,对边坡变形动态及时监测和预报,避免或减少工程损失,保证了工程施工顺利,根据监测成果分析,为了解厂房后边坡的稳定性,进行安全评价及边坡支护方案的调整提供了重要依据和有力支持。
小山水电站混凝土面板堆石坝原型观测设计
混凝土面板堆石是一种新坝型,面板坝的安全监测技术,对工程的安全至关重要。小山水电站混凝土面板堆石坝的观测重点是堆石体、面板与周边缝的变形及渗流量观测。观测项目包括体变形、面板变形、渗流等。文章介绍了各观测项目的设计和仪器设备布置。
石板水电站大坝原型监测设计
石板水电站大坝原型监测设计——叙述了重庆石板水电站大坝原型观测的设计情况及资料分析方法经过电站已完建两年时间证明,所设大部分监测仪器运行良好,为大坝安全运行提供了可靠的依据。
成屏一级水电站面板堆石坝初期蓄水前后监测成果
成屏一级水电站的面板堆石坝,最大坝高74.6m,坝体及面板分两期施工,水库分期蓄水,使电站提前发电。1988年12月开始初期蓄水时,一期面板(320m高程以下)施工完毕,坝体填筑到325m高程,320高程以上的坝体上游面垫层用砂浆保护。1989年汛期遇到一场较大的洪水,5月最高库水位达到338.52m高程,水头为61m,此时坝体及垫层上升到
成屏一级水电站面板堆石坝初期蓄水前后监测成果
成屏一级水电站面板堆石坝初期 蓄水前后监测成果 吴其张张海南周少杰 (浙江省丽水地区水利水电勘寝i设计院) 成屏一级水电站的面板堆石坝,最大坝高 74.6m,坝体及面板分两期施工,水库分期蓄 水,使电站提前发电1988年12月开始初期蓄 水时,一期面板(320m高程以下)施工完 毕,坝体填筑到325m高程,320高程以上的坝 体上游面垫层用砂浆保护。1989年汛期遇到一 场较大的洪水,5月最高库水位达到338.52m 高程,水头为6im,此时坝体及垫层上升到 340m高程。i989年12月第二期面板竣工坝 体上升到设计高程352.1m1989年5~10月, 垫层与一期面板一起连续挡永5个月。 由于在开始蓄水时埋设的监测仪器均已开 始运行,因而对坝体运行状态进行了有效的监 测本文拟主要介绍这些监测成果,并
达开水电站复合土工膜心墙堆石坝设计
达开水电站复合土工膜心墙堆石坝设计
混凝土面板堆石坝面板压性缝监测设计探讨
随着对面板堆石坝面板挤压问题认识的不断提高,目前常用的监测手段已无法满足面板挤压监测的要求。文章将面板压性缝的压缩变形分为了3个阶段,并提出了挤压监测的新手段,为以后高面板堆石坝压性缝监测设计提供了参考。
雪龙滩水电站土工膜防渗堆石坝设计
雪龙滩水电站坝体设计,为了充分利用各类开挖弃料,根据分类料的特性,妥善地安排在坝的不同部位,进行了合理分区;根据坝基第四系覆盖层的特性,合理地采用了土工膜防渗水平铺盖处理。
达开水电站复合土工膜心墙堆石坝设计
本文系统介绍达开水电站复合土工膜心墙堆石坝的设计,以及深厚软弱土地基的加固处理措施。
董箐水电站面板堆石坝设计
董箐水电站面板堆石坝最大坝高150m,是目前国内率先采用砂岩和泥岩混合料用作坝体堆石料的高面板堆石坝。该电站通过对工程开挖料的利用和对砂泥岩筑坝技术的研究,在吸收了以往类似工程的先进做法和成功经验的基础上,根据砂泥岩料的特点进行了创新设计,取得了砂泥岩筑坝技术的系列设计成果。
水电站面板堆石坝坝体填筑施工
在水电站堆石坝坝体施工的过程中,填筑是一项重要的施工项目,为了提高工程的施工质量,本文以某水电站面板的堆石坝施工情况为例进行了具体的论述,通过在该工程建设中出现的情况为例,做出了具体的介绍,进而采用合适的对策予以建设,希望通过本文的论述能够有效的改善今后坝体填筑的施工情况。
水电站面板堆石坝周边缝止水施工
水电站面板堆石坝周边缝止水施工——摘要:水电站面板坝坝高坡陡、周边缝剪切变位大,设计采用了三道止水。 这是国内首次在100m以上高度的面板堆石坝中采用这样的止水结构,同时也是福 建省水电勘测设计院和北京水科院的科研项目,主要是为水...
复合土工膜在苏只水电站堆石坝防渗上的应用
苏只水电站工程堆石坝防渗采用混凝土防渗墙与复合土工膜联合防渗体系。论述该体系设计、防渗计算以及复合土工膜与砂砾石之间的抗滑稳定性分析过程。该工程已蓄水发电1a多,坝体渗压计的测值表明混凝土防渗墙与复合土工膜联合防渗体系质量是可靠的,防渗效果也是好的,值得在中低土坝防渗上推广应用。
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职位:古建筑设计师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林