乌江彭水水电站坝区岩溶发育规律分析及工程意义
乌江彭水水电站坝区可溶岩地层广泛分布,岩溶水文地质条件复杂,通过对钻孔、平硐、地表及施工洞室揭示岩溶统计分析。在此基础上通过对岩溶发育特征及发育规律的认识、研究,能及时对水工建筑物的设计及施工起到指导作用。
重庆乌江彭水水电站坝址区岩溶发育特点及工程意义
乌江彭水水电站地处中低山碳酸盐岩地区,坝址区地形呈"v"字型河谷,主要出露奥陶系、寒武系灰岩、白云岩夹少量页岩等。坝址区地层为岩溶层与隔水层、相对隔水层相间分布,风化溶蚀填泥层带是一个特殊的岩溶形态,岩溶系统的主通道常沿风化溶蚀填泥层带发育,大致沿岩层走向、倾向发育,在中—强岩溶层中遇到断裂一般会溶蚀扩大,形成溶蚀大厅。研究坝址区岩溶系统的总体发育特征对枢纽总体布置、处理方案设计、保证施工安全均有重要意义。
黄河羊曲水电站坝区岩溶发育规律及可能渗漏通道研究
黄河羊曲水电站位于我国西北寒旱区,坝区内出露地层主要是二叠系下统巨厚层状灰岩,本文以地质及水文地质现场调研为基础,对坝址区岩溶发育特征及可能的渗透通道进行了研究,为其他类似工程提供了一定的借鉴作用。
龙塘水库岩溶发育规律及渗漏问题分析
针对龙塘水库岩溶发育、水文地质条件复杂的特点,采取了多种勘察和试验手段,对该区域进行了岩溶渗漏问题的综合研究。通过分析库坝区岩溶发育分布及其规律,以及暗河、溶洞、泉水分布情况及其与库水的补排关系,对左、右岸邻谷渗漏及坝区渗漏类型和成因进行了总结。
乌江彭水水电站坝址岩溶渗漏研究
乌江彭水水电站坝址岩溶发育规律在高倾角岩层地区具有一定的典型性,通过地质调查、钻探、物探等手段查明岩溶发育规律,利用地下水文网、压水试验、连通试验、水化学成分分析、水温测量、ct电磁波检测等手段分析岩溶系统的水力联系,证明相对隔水性的可靠性及岩溶发育程度,查明坝址可能的渗漏通道,提出最优防渗线路,反映了彭水水电站在岩溶渗漏研究的水平。
某水电站坝址区钙质砂砾岩溶蚀发育规律研究
分析了我国西南某水电站坝址区钙质砂砾岩溶蚀发育分布规律,并采取岩样进行了室内溶蚀试验.试验结果表明,砾岩和含砾砂岩不仅胶结物主要为钙质成分,30%~50%的砾石成分也为钙质,因此加强了岩体的可溶性;新鲜岩石表面最容易受溶蚀,且溶蚀速度较快.这与现场调查和钻孔岩芯统计裂隙表面溶蚀风化程度最强,垂直裂隙面向岩石内部风化程度逐渐减弱的实际情况相一致.
构皮滩水电站坝址区岩溶发育特征
构皮滩水电站坝址区以碳酸盐岩为主,岩溶为坝址区主要地质问题之一。根据对多年勘察资料及施工期收集的地质资料的分析,论述了坝址区影响岩溶发育的因素、岩溶空间展布、规模及岩溶发育深度,并由此确立了坝址区各自独立的岩溶洞穴网络—岩溶系统。从前期土石方工程开挖揭露的岩溶发育特征、空间分布特征、规模等与前期勘察成果基本吻合。
盖下坝水电站坝址区岩溶发育情况初步分析
盖下坝水电站工程为高山峡谷型电站,坝址区及附近岩石为碳酸盐岩,属中等坚硬易溶岩。岩溶发育是影响本工程库水外渗的重大工程地质问题之一。从施工开挖揭示的各种溶蚀现象中分析岩溶发育特征及其规律,为防渗设计提供依据。
锦屏二级水电站引水线路区岩溶发育规律的初步研究
锦屏深部岩溶发育情况及深部有无岩溶水为锦屏长隧洞施工的关键问题之一。本文从岩性、构造及地壳上升等方面作了探讨,对我们认识引水线路区岩溶发育规律很有益。
九甸峡水利枢纽工程坝址区岩溶发育规律研究
岩溶是导致水工建筑物渗漏和发生渗透破坏的重要因素之一,西北地区存在着高寒地区型岩溶,研究其发育程度、发育规律对工程设计具有十分重要的意义,并可指导工程基础施工。
某水利枢纽坝区构造特征及其对岩溶发育规律的影响
某水利枢纽区构造基本格局形成于早白垩世的燕山运动,此时构造应力场以ne向为最大主应力方向,形成了规模较大的ne向百兴向斜;渐新世以来,区域表现为大面积的间歇性隆升,构造应力场转变以nw向为最大主应力方向,形成坝区占统治地位的ne向构造,在坚硬的岩层中形成大量节理裂隙,软弱岩层中则表现为塑性变形。这种构造特征对岩溶的发育具有控制性作用:(1)构造发育史控制了岩溶发育演化史,(2)构造运动的间歇性导致岩溶的多层性及继承性,(3)褶皱限制了岩溶呈ne向带状分布,(4)不同岩层内构造特征相异导致岩溶仅在某些岩层内较发育,(5)节理裂隙控制了岩溶发育的部位及形态规模。
洪家渡水电站岩溶发育特征及溶洞处理施工
洪家渡水电站岩溶发育特征及溶洞处理施工——通过对洪家渡水电站岩溶工程地质的分析、研究及溶洞处理,旨在总结出1套针对溶洞的具体处理方案,快速突破溶洞段,节约工程投资。
洪家渡水电站岩溶发育特征及溶洞处理施工
通过对洪家渡水电站岩溶工程地质的分析、研究及溶洞处理,旨在总结出1套针对溶洞的具体处理方案,快速突破溶洞段,节约工程投资。
洪家渡水电站岩溶发育特征及溶洞处理施工
洪家渡水电站所在区域可溶岩地层广泛分布。文章根据开挖过程中揭露的岩溶地质情况,论述了岩溶发育特征及一般规律,总结出针对溶洞的具体处理方案。
乌江洪家渡水电站厂坝基坑岩溶涌水与处理
乌江洪家渡水电站厂坝基坑岩溶涌水与处理——在岩溶区兴建水力发电工程,基坑岩溶涌水是主要工程地质问题之一。乌江洪家渡水电站为在岩溶区兴建的大型水力发电工程,基坑内发育有k40、k80—1等岩溶管道系统,基坑岩溶涌水问题突出,现工程已完建,基坑岩溶涌水...
大坪山隧址区地质构造对岩溶发育规律的影响
在野外地质调查的基础上,运用自然历史分析法和统计学对隧址区的地质构造和岩溶发育特征进行了研究。研究表明地质构造对隧址区岩溶发育的影响主要表现为:①推覆构造演化过程中,地层经历的抬升和稳定使得区内岩溶发育呈现多期性,垂直、水平溶蚀形态交替分布;②区内地质构造通过控制岩溶水的循环通道,从而控制区内岩溶发育的方向和规模;③区内大型岩溶形态发育的向深性和方向性受断层控制,同时发育规模也由节理裂隙密度决定;④褶皱核部及转折部位多形成张拉裂隙,岩溶发育强烈,翼部径流作用有利于岩溶发育。
重庆乌江彭水水电站工程通过蓄水验收
根据国家发展改革委办公厅发改办《关于委托开展重庆乌江彭水水电站工程蓄水验收工作的函》和《关于水电站基本建设工程验收管理有关事项的通知》,水电水利规划设计总院经与重庆市发展改革委、贵州省发展改革委等单位协商,并征求有关部门意见后,成立了重庆乌江彭水水电站工程蓄水验收委员会,于2007年12月28日在重庆市召开了彭水水电站工程蓄水验收会议,会议通过了重庆乌江彭水水电站工程蓄水验收鉴定书。
沙湾水电站环库岩溶发育基本特征
沙湾水电站环库三叠系嘉陵江组和雷口坡组碳酸盐岩极为发育,通过对岩溶发育特征的研究,基本查清岩溶发育的规律,为水库渗漏作出了科学评价。
乌江彭水水电站地下厂房开挖施工
针对乌江彭水水电站地下主厂房洞室结构跨度大、地质条件复杂、工期紧、任务重,特别是洞室群布置密集且共用施工通道等难点,主要介绍了地下主厂房及相邻洞室群的开挖施工技术,通过合理分层、优化交通布置、爆破技术等手段,有效地保证了开挖质量。
乌江银盘水电站中奥陶系灰岩的岩溶发育特征及工程处理措施
乌江银盘水电站坝址建基岩体主要由页岩、砂岩、灰岩组成,灰岩约占岩层总厚的22.6%。其中,中奥陶系宝塔组灰岩中岩溶泉、溶洞、溶沟溶槽、溶蚀裂隙发育,是影响大坝防渗、边坡稳定的主要地质因素。从结构特征、沉积环境对灰岩的形成以及岩溶的空间分布、发育特征进行分析研究,通过施工开挖验证,勘察结论基本正确。对施工开挖揭露的岩溶地质缺陷进行分析评价,提出了处理措施。
毛家河水电站库区岩溶发育特征及邻谷渗漏分析
毛家河水电站位于碳酸盐岩地区,库首距左岸邻谷可渡河14~23km、距右岸邻谷北盘江干流14.8km,水库两岸大型落水洞、溶洞及地下岩溶管道相对较为发育。为初步判断水库存在邻谷渗漏的可能性,对水库两岸可溶岩地层岩溶发育形态、特征及规律进行了勘察,并根据现场地质调查资料对3条可疑渗漏带进行了分析论证。
乌江渡电水电站水库坝前水温分析
乌江渡水电站水库坝前水温分析’ 龚朝蜀 (乌江渣发电厂.贵州遵义) analysis0fwatertemperature0fwuⅱangdu reserv0irinfr0nt0fdam gongchaosbl(wujanduhydroelectricpowerpjant,ou~ouzunyi) abi’rac’i’ basedontheobserveddata,thevariationofwatertemperatureofthewu~angdu reservoirinfrontofthedamisanalyzed,andthefactorsafectingthevariationareinves. tigatcd.thcamplitudeofannualvariati
乌江渡水电站水库坝前水温分析
本文从实测资料分析了乌江渡电站水库坝前水温的变化规律及其影响因素,该水库水位年变幅较大,库水交换频繁,加之水库异重流的影响,深层水温年变幅较大,不能形成稳定的低温区,有其变化特点。通过逐步回归分析表明,水温主要与气温的滞后因素有关,并提出了一些看法。
乌江渡水电站坝区防渗帷幕的观测研究
乌江渡水电站大坝运行20年来,先后对防渗帷幕采用氚含量、稳定同位素、水化学、水温及长期渗漏量观测资料等分析方法作了系统的研究,证明帷幕的防渗效果良好;廊道中发生的碳酸钙沉积与幕体中的氢氧化钙溶解有关,但这种溶解速度是极其缓慢的,并未导致帷幕的老化问题,目前不需要采取补强灌浆措施
乌江渡水电站绕坝渗漏性态分析与评价
乌江渡水电站地质条件复杂,喀斯特地区岩溶裂隙发育,防渗工程处理量巨大且存在较大难度。为加强防渗效果,采取了混凝土防渗墙、固结灌浆,封堵处理等一系列措施。文中结合近30年的渗漏实测资料,分析了渗漏的变化规律和工作性态。结果显示,工程处理是成功的,有效保证了大坝的安全运行。
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