新奥法在天生桥一级水电站导流隧洞不良围岩中的实践
第 11卷 第 4期 红 7K河 HONG SHU1HE Vo[ 1·No 4 7 新奥法在天生桥一级水电站 导流隧洞不 良围岩中的实践 杨会 生 (能源部水利部昆明勘测科研设计 院) 摘要 本文应用巴顿岩体质量(Q)和 比利威斯基地质力学(RMR)围岩分类方法 .运 用新奥法 基 本原理 ,根据现场开挖揭示的各种不同结构面组的不稳定块体大小、露岩娄型 ,进行不同支护 ,通 过上导洞(断面 8×8m )收集的实例及参加地质预报工作的实践 ,归纳出一套适合于本工程导流嗣 录境 流隧洞 新奥法 喷锚盍护 圜 关键词 导 支 I列冠J l 基本地质概况 L l l号导流隧洞,开挖洞径为 l6m,断面 为马蹄形,全长 lkm(见图 1),其轴线进 口段 N36。E。中段 N60。E,出口段 $70 E。上 援岩 体厚进 出 口段 30—60m,洞身段 6O—l20m
天生桥一级水电站导流隧洞新奥法设计实践
天生桥一级水电站导流隧洞按新奥法设计,以锚杆、喷混凝土为主要支护手段,采用现场监测反蚀法变更设计和施工决策。在业主和施工单位的支持配合下,进行了初始设计、施工监测和修改三阶段的工作,文章总结了初步的探索与实践经验,供同行参考。
天生桥一级水电站导流隧洞围岩失稳分析与塌方处理
地下工程围岩的稳定受多种因素的制约,除与围岩本身的地质条件有关外,尚与工程规模、设计结构型式、开挖方法、施工工艺水平及支护措施和质量有关。本文对导流隧洞围岩变形失稳机制进行分析,并介绍有关的工程处理措施。
天生桥一级水电站导流隧洞施工期围岩原位监测资料初步分析
天生桥一级水电站导流隧洞施工期围岩原位监测资料初步分析
天生桥一级水电站导流隧洞围岩稳定性研究
天生桥一级水电站的两条导流隧洞开挖洞的径均为16m,从t2b层泥岩,砂岩中通过。为研究隧洞施工与运行期围岩稳定性,研究了岩石与软弱结构面的流变特性,进行了现场原位模型洞的变形量测和有限元分析,分析了围岩强度,软弱结构面及围岩的地质结构对稳定性的影响。
天生桥一级水电站导汉隧洞堵头结构设计与实践
导流隧洞堵头为永久性挡水结构。天生桥一级水电站导流隧洞堵头结构设计,在总结已建工程经验的基础上,经过大量的科学试验、结构计算和多方案的分析比较,使堵头的技术经济指标处于国内领先水平。经过近3年的运行,表明堵头是安全可靠的,可供同类工程参考借鉴。
天生桥一级水电站导流洞堵头设计与施工
天生桥一级水电站导流洞堵头设计与施工——任何一个工程的导流洞堵头施工,涉及因素繁多,工序复杂.工期控制亦相当严格。对天生桥一级水电站导流隧洞堵头施工情况的详细介绍,内容包括施工条件、混凝土冲毛、模板工程、混凝土浇筑、初期通水、回填灌浆、固结...
天生桥一级水电站导体流洞闸门设计及实践
1999年第1期 【黼‘.j琦,一吨坨 云南水电技术总第126期 天生桥一级水电站导流洞闸门设计及实践 6一赵钟鸣汪志龙 1设计概况 天生桥一级水电站是红水河梯级电站 的龙头水库,位于黔桂交界处的红水河上 游南盘江干流河段上。总库窖10.26gm, 装机容量t200mw。 根据施工导流及大坝渡汛的需要,本 电站在左岸设两条平行的导流洞,每条洞 长千米左右,洞身为修正马蹄形断面,钢筋 砼衬砌,高和宽均为13.5m。二洞共用引渠 和出水渠。进口底板高程637.0m。各洞 自设进水塔,启门平台高程v682.0m。每 条导流洞进口处又分为二孔,每孔设置闸 门一扇,共计四扇闸门。 闸门的孔口尺寸为6.5m×13.8m(净 宽×净高),设计水头(按初设审查时意见) 为53m,总水压力~2550kn,闸门分4节, 重
天生桥一级水电站导流隧洞进口国坡稳定性分析
天生桥一级水电站导流隧洞进口边坡由洞脸、里侧、外侧边坡三部份组成。经分析及施工验证、洞脸、里侧边坡是稳定的。外侧边坡,由于岩层倾向坡外,加上几组不利结构面组合,在开挖过程中,产生蠕变及塌滑变形,必须进行一定的系统加固,版保证截流的顺利成功。
天生桥一级水电站引水隧洞群开挖施工
本文介绍天生桥一级水电站引水隧洞群的开挖施工程序及施工方法,阐述在洞轴线间距小,上覆岩层薄,岩性软弱,结构面发育的地质条件下严格按“新奥法”施工的重要性。
天生桥一级水电站引水隧洞群开挖施工
天生桥一级水电站引水隧洞群开挖施工——介绍了天生桥一级水电站引水隧洞群开挖的施工程序及施工方法.阐述了在洞轴线间距小洞与洞之间的净问距只有12.4m,、上覆岩层薄、岩性软弱、结构面发育的地质条件下.严格按“新奥法”施工和洞群采用间隔开挖方法.从而...
天生桥一级水电站放空隧洞工作闸门渐变段结构计算
表中变汇段水深的计算方法采用《水工设计手册》第一卷509页上按台段水流 (3—14—23)算式,计算结果与试验吻合. 四.原溢洪谨下段过水能力验算 因第二级跌水以上原溢洪道不计划扩建,故对通过没计流量400m。/s进行验算.现 将水力计算结果列出如下:. 1.水深:第二级跌水以下与以下未扩建乏梯瑕渠道水深5.1m~5.2m与3.8m~ 5 .2m第三级群|l术以下未扩建之梯形渠道水深4.gm,(q=4oom/s时盘尤江水位). 此数段梯形渠道,原搏深51ti,干砌块石护坡高3.1m,在通过q=.4oom/s时,略嫌不 足,但因溢洪道本身处于一深莉内,不至有水漫堤顶之虑. 2、消能情况:第二级趺水消力池,原有池深加消力坎为4.2mq=4oom。/s,计 算对淹没系数口=1.03>1.0勉强通过;现有池长33.5m
天生桥一级水电站放空隧洞闸门安装
天生桥一级水电站放空隧洞闸门安装
天生桥一级水电站放空隧洞投标施工组织设计
天生桥一级水电站放空隧洞投标施工组织设计
天生桥一级水电站放空隧洞工作闸门室的施工
对于高45.6m,宽14.2m,长21.9m的地下洞室的开挖,视洞室围岩稳定要求,在开挖施工中采用了固结灌浆、深锚杆超前加固处理增加闸室顶部岩体强度,利用箱型衬砌钢筋混凝土加固洞壁的施工技术,并实行了严密的施工方案。
趾板滑模在天生桥一级水电站中的应用
第卷水利水电技术年第期 趾板滑模在天生桥一级水电站中的应用 杨玺成 中国人民武装警察部队水电第一总队 【关键词】天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝滑模趾板 概况 天生桥一级水电站主要挡水建筑物为堆石面板 坝 , 其防渗结构为钢筋混凝土面板 , 面板与坝基之间的 不透水连接由趾板来保证 一级电站大坝趾板设计总长度为斜 长最大坡度沿线 “, 最大直线段长 混凝土总方量约趾板最大宽度 , 最 大厚度 混凝土施工主要采取滑模施工 , 这套滑模是由巴 西公司设计 , 武警水电第一总队制造 , 此工艺 在国内尚属首次使用 滑模的基本情况 趾板标准断面如图所示根据趾板承受的水头 不同 , 趾板的宽度 、 厚度都有所不同天生桥一级电站 趾板设计共有三种型式 , 其体型如附表所列 滑模主要由两大部分组成 门主体部分 主要由上游侧
天生桥一级水电站放空隧洞工作闸门室的施工
对于高45.6m,宽14.2m,长21.9m的地下洞室的开挖,视洞室围岩稳定要求,在开挖施工中采用了固结灌浆、深锚杆超前加固处理增加闸室顶部岩体强度,利用箱型衬砌钢筋混凝土加固洞壁的施工技术,并实行了严密的施工方案。
天生桥一级水电站放空隧洞投标施工组织设计
天生桥一级水电站放空隧洞投标施工组织设计
天生桥一级水电站土石过水围堰设计
天生桥一级水电站土石过水围堰在二级水电站库区修建,具有轴线长,基础复杂,深水填筑等特点,在设计,施工过程中,通过堰型选择,采用高喷板墙,振冲碎石桩,混凝土楔型体护面等新技术,较好地解决了防渗,堰基稳定和度汛保护的难题,由于标书提供的水位流量关系指标较实际运行值相差较大,且受到已建二级水电站运行水位制约,1995年单洞度汛中,下游围堰堰脚局部遭到淘刷,但上,下游围堰安全度汛,保护了截流成果和大坝基坑
天生桥一级水电站厂区岩质坡稳定性研究
根据天生桥一级水电站厂高边坡的央体结构特征和开挖程序,运用三维有阴元和地质力学模型试验模拟方法,研究边坡控制性结构面和中下部抗滑段岩体抗剪强度的下降过程中,边坡滑动的发育过程及滑坡发生的机理与破坏模式,确定边坡整体稳定的强度储备安全系数值,同时,还用数值模拟方法,研究了边坡排水和预应力错素的加固效果。
天生桥一级水电站厂区施工围堰布置研究
天生桥一级水电站厂区施工围堰布置研究
天生桥一级水电站厂区施工围堰布置研究
天生桥一级水电站厂区施工围堰布置研究
天生桥一级水电站工程地质勘察实践与经验
天生桥一级水电站坝高、库大,地质条件复杂,已于2000年全部建成投产。文章对天生桥一级水电站工程地质勘察的实践与经验进行总结,全面介绍前期工程地质条件的勘察与分析及施工期工程地质问题的处理与解决。
天生桥一级水电站岩体三维渗流初步分析
天生桥一级水电站坝高库大,地质条件复杂,坝区岩体是由岩性各异岩层组成的单斜地层结构,并发育有数条断层,坝区地下水渗流场的变化情况是大坝安全运行必须考虑的重要因素之一。本文将双重裂隙系统渗流模型应用于天生桥一级水电站的三维渗流计算中,对不同工况下的坝基岩体和坝体渗流场的变化特征及坝基渗漏量进行了初步分析,其结果可为水库运行管理提供参考。
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职位:规划环境影响评价
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林