更新日期: 2024-06-30

新西兰克莱德水电工程库区滑坡及坝基处理

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新西兰克莱德水电工程库区滑坡及坝基处理 4.4

~ 一 船 往· ·砖 . 1骨壤 性· 1995年第 l3期 水利水电快报 EWRHI ·25· 匡圃 新西兰克莱德水电工程库区 滑坡及坝基处理 嗡 尔林 4 库区工程概况 克莱德水电工程位于新西兰南岛南端的 克卢萨河上。工程开工前,已知河谷两岸有 发育的古滑坡.尽管发育程度尚不清楚 .但 知道克莱德和克伦威尔两个古 滑坡需要 治 理 。工程开工后 .由于库周新修公路 ,在 5 号溪滑坡处进一步的工地勘测揭露了大量承 压水 .从而开始引起人们的重视 。 古滑坡中的高水压是在水库开始蓄水后 的 3个月内发现的。如果其位置 不勘 测清 楚 .随着大坝修筑 .库水位上升 ,通过古滑 坡滑带的天然排水系统和平均地下水位之间 的平衡将会扰乱 .滑坡可能复活。 对水库岸坡地带详细的工地勘测后 .共 发现了 l4个古滑坡 ,大部分滑坡——包括 滑坡数

株树桥水电工程F33断层对坝基的渗透影响及处理

株树桥水电工程F33断层对坝基的渗透影响及处理

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文章从钻孔压水试验成果及渗流理论规律,论述了f33断层对坝基的渗透影响,明确了该断层防渗处理的关键是防止高水头渗流水对断层性状的恶化,采用沿断层的槽挖回填截断沿断层带的库水渗透,结合地表粘土铺盖及大坝防渗帷幕灌浆的完整体系的处理,达到了理想效果。

谈水利水电工程坝基开挖与边坡问题

谈水利水电工程坝基开挖与边坡问题

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伴随着水利水电工程的开展,近年来,在坝基开挖中,经常会伴随着边坡问题出现。边坡产生的问题会出现许多严重的后果,如枢纽布置会发生一定的改变,正常的工期也会受到一定的延误,并且会对人身造成一定的伤害,轻则受伤,重则发生死亡的重大施工事故。由此对坝型会产生重要的破坏作用,并对经济的发展产生一定的阻碍作用。

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水利水电工程中坝基破坏类型和处理措施研究

水利水电工程中坝基破坏类型和处理措施研究

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水利水电工程中坝基破坏类型和处理措施研究 4.5

水利水电工程是我国目前重点建设的项目,一方面是为了进行水资源的调节,从而在充分利用水资源的基础上实现自然灾害的发生率的降低,另一方面是为了充分的利用水资源进行电力生产,从而保证我国的电力需求.在水利水电工程中,起基础性作用的就是拦河大坝,而影响拦河大坝稳定性的则是坝基,所以分析坝基的稳定性重要性显著.就目前的情况来看,受多方面因素的影响,坝基会存在不同程度的破坏,所以积极的分析坝基破坏类型并针对类型进行措施处理意义重大.

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水利水电工程中坝基破坏类型和处理措施探析

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水利水电工程中坝基破坏类型和处理措施探析 4.7

坝基稳定性是水工建筑物安全的重要保证,本文总结分析了我国不同地区坝基的破坏类型并为改善坝基稳定性提出了合理化建议。

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试述水利水电工程渠道滑坡的原因及控制

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试述水利水电工程渠道滑坡的原因及控制 4.6

为了满足农业和现代化工业的不断发展需求,我国逐步建设了一大批水利水电项目,在水利水电工程建设中,因为涉及到水利的远距离引渠,又面临一些复杂地质和地形因素的干扰,我们必须重视水利水电项目上渠道滑坡的预防和有效控制,本文通过分析渠道滑坡的原因和目前渠道控制相关措施,来和广大从事水利水电工程工作的同仁共同学习交流。

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水利水电工程渠道滑坡的原因及控制

水利水电工程渠道滑坡的原因及控制

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水利水电工程渠道滑坡的原因及控制 4.7

水利水电工程的建设及使用不仅很好的促进了我国可持续发展战略的实施,同时对于改善周边群众的生活及生产环境也十分有利。但是从部分水利水电工程使用的现状来看,渠道滑坡问题频频出现,因此,有效的预防及治理势在必行。笔者简单分析了水利水电工程渠道滑坡出现的缘由,重点围绕水利水电工程渠道滑坡问题的治理策略及预防策略展开详细的论述。

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水电工程坝基大规模破碎带处理措施数值分析 水电工程坝基大规模破碎带处理措施数值分析 水电工程坝基大规模破碎带处理措施数值分析

水电工程坝基大规模破碎带处理措施数值分析

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水电工程坝基大规模破碎带处理措施数值分析 4.5

在水电站勘测设计阶段对坝基岩体中发育的较大规模破碎带提出合理、科学的工程处理措施对于水电站的正常开工建设有着重要的意义。以怒江某水电工程为例,对坝基岩体中发育的大型断层破碎带采用不同工程处理措施的处理效果进行三维数值分析,根据分析计算结果比较各处理措施的优劣,最终得到一个最佳的处理措施:单独采用混凝土板+混凝土塞以及固结灌浆提高破碎带模型方法均不能完全消除大坝的不均匀沉降,而采用混凝土板+混凝土塞+固结灌浆提高破碎带模量的综合处理方法可以有效降低大坝的不均匀沉降,提高坝段的稳定性系数至2.3~2.4之间,满足大坝的稳定性要求。

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溪洛渡水电工程大坝基坑开始排水

溪洛渡水电工程大坝基坑开始排水

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溪洛渡水电工程大坝基坑开始排水 4.4

sichuanwaterpower 147  电机组。水库蓄水以后,若再发生洪水就要靠专 用防洪库容来调节,专用防洪库容的防洪能力如 何,对水库蓄水以后的防洪安全具有至关重要的 作用。 紫坪铺水库后汛期设计洪水的调洪结果表 明:在设计工况下,若发生汛末(9月)可能最大洪 水(洪峰流量为8420m3/s),以不超过大坝校核 洪水位883.1m为原则,以保证下游防洪要求为 前提,汛末水库允许蓄水的最高限制水位为正常 蓄水位877m,说明紫坪铺水库即使在9月份蓄 满,大坝都是安全的。 即使发生最不利的情况,即9月份发生主汛 期的可能最大洪水(洪峰流量为12700m3/s),这 时考虑水库的所有泄洪设施进行泄洪并采取应急 措施的条件下,限制水位可提高到870m。 另外,若再考虑紫坪铺自动测预报系统(测 报系统包

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溪洛渡水电工程大坝基坑开始排水

溪洛渡水电工程大坝基坑开始排水

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溪洛渡水电工程大坝基坑开始排水 4.8

日前,溪洛渡工程大坝基坑正式开始排水,历经亿万年冲刷的金沙江河床将呈现在人们眼前。日前,成堪院已经下达了溪洛渡大坝围堰基坑排水设计通知,并提出了相关技术要求。由于防渗墙混凝土龄期较短,强度较低,排水初期要求严格控制降水速率。初期排水的前7天基坑日降水水位不得超过1米。之后日降水水位也不得超过2米。

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水利水电工程中的滑坡和防冶

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水利水电工程中的滑坡和防冶 4.6

本文简要回顾我国水利水电工程中的滑坡事故以及所采用的行之有效的各种加固措施。本文还简要分析了各种边坡稳定极限平衡分析方法的适用范围,着重讨论了在一些规范中规定的传递系数法的局限性。

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水利水电工程滑坡稳定性研究

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水利水电工程滑坡稳定性研究 4.5

20世纪90年代以来,中国进一步加大水利水电建设的步伐,西部开发、南水北调、西气东送等工程中普遍存在生态环境、水环境、地质环境三大主要环境问题。因此,研究滑坡灾害对水利水电工程建设具有非常重要的现实意义。就水利水电工程滑坡稳定性做一个简单的分析,仅供大家参考。

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水电工程坝基岩体研究现状与发展的思考

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水电工程坝基岩体研究现状与发展的思考 4.5

以国内部分重点水电工程为例,对我国水电工程建设中坝基岩体质量分类、主要岩石力学参数的选取、大坝建基面的确定及弱风化岩体利用情况进行总结与分析;指出简化的坝基岩体多因子分类、岩体力学参数的提取与岩体质量分类相配套、按等值线提取岩体物理力学参数并动态确定大坝建基面的方法,应是水电工程坝基工程岩体研究的发展趋势。

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开发新坝型,发展水电工程筑坝技术

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开发新坝型,发展水电工程筑坝技术 4.7

一、“七五”科技攻关的考核目标及完成情况“水电工程筑坝技术”是国家“七五”重点科技攻关项目之一,包括四个课题:高土石坝技术研究、高混凝土坝技术研究、高坝坝基技术研究、定向爆破筑高坝技术研究,课题分解为20个专题和237个四级专题合同。参加联合攻关的单位共86个,其中科研单位28个,高等院校24个,

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水电工程溃坝洪水计算 水电工程溃坝洪水计算 水电工程溃坝洪水计算

水电工程溃坝洪水计算

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水电工程溃坝洪水计算 3

水电工程溃坝洪水计算——溃口是大坝失事时形成的缺口。溃口的形态主要与坝型和筑坝材料有关。目前,对于实际溃坝机理仍不是很清楚,因此,溃口形态主要通过近似假定来确定。考虑到模型的直观性、通用性和适应性,一般假定溃口底宽从一点开始,在溃决历时内,按...

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古洞口Ⅱ级水电工程闸坝软基处理

古洞口Ⅱ级水电工程闸坝软基处理

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古洞口Ⅱ级水电工程闸坝软基处理 4.4

古洞口ⅱ级水电工程闸坝建在厚达20m的覆盖层上,采用垂直防渗墙与水平铺盖板相结合、换土回填和固结灌浆的基础处理方案。经近1年后的沉降观测证明,坝体最大沉降量和最大沉降差均符合规范要求。

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克莱德履带式干渣机DRYCON介绍(中文版)

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克莱德履带式干渣机DRYCON介绍(中文版) 4.6

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论水电工程边坡分类 论水电工程边坡分类 论水电工程边坡分类

论水电工程边坡分类

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论水电工程边坡分类 4.7

相对其他工程而言,水电工程边坡规模大,所处的地质环境条件更加复杂。随着我国水电工程的大开发,在高山峡谷中修建了不少高坝,边坡开挖高达300m以上,而且在开口线之上还可能存在数百米甚至千米以上的自然边坡,坡度陡峻,高边坡的稳定性问题已经成为工程建设中的关键技术问题。为揭示边坡特征,方便描述、交流和评价,进行科学的边坡分类就具有重要的理论和现实意义。在收集分析国内外边坡分类体系的基础上,笔者结合多年来的工程实践认为,已有的边坡分类方法不能完全适应水电工程边坡状况,有必要进行改进与完善。根据针对性、体现本质、层次性和系统性等4个原则,本文提出了水电工程边坡分类框架:第1层次按边坡与所在工程位置关系划分;第二层次按边坡重要性和危害性进行边坡分级;第三层次按边坡特征、几何特征和变形破坏特征进行分类;在第四层次分类中,再依据其物质组成、坡体结构、坡度、高度、变形机制、破坏形式、变形范围和边坡的危险源分别进行了进一步的分类。文中首次提出了边坡分级表、峻坡与悬坡、高边坡与超高边坡的分界线、以及环境边坡按危险源的分类方法。建议峻坡与悬坡的分界为60°,高边坡与超高边坡分界为80m,>300m的边坡为特高边坡,并指出采用坡体结构进行分类,能揭示边坡可能变形破坏的边界条件和失稳模式,其工程应用性更强。

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漆水河倒虹西坝滑坡分析及治理措施

漆水河倒虹西坝滑坡分析及治理措施

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漆水河倒虹西坝滑坡分析及治理措施 3

漆水河倒虹西坝滑坡分析及治理措施——通过对漆水河倒虹西坝不同时间不同部位滑坡调查分析,归纳出西坝滑坡的机理和原因。分  析表明:西坝段筑坝材料主要是马兰黄土和离石黄土,它们具有架空结构和湿陷性,遇水强度降低明显,这些特性是形成土坝滑坡的内因...

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水电工程移民监理-

水电工程移民监理-

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水电工程移民监理- 4.3

水电工程移民综合监理实践 国家对水电工程建设征地移民工作实行“政府负责、投资包干、业主参与、综合监 理”的管理体制,从1998年3月19日原电力工业部电综(1998)251号颁布《水电工 程水库移民综合监理规定》并在新建大中型水电项目中试行移民综合监理以来,移民综 合监理作为移民管理体制的组成部分在不断总结经验的基础上在全国范围内各新建大 中型水电工程逐步推行。国家发展计划委员会计基础[2002]2623号第二十四条规定“建 设征地移民安置的实施必须实行监理制度,由有资质的监理单位对移民安置实施的全过 程进行综合监理,对各类移民工程按国家有关规定实行建设监理”,规定了建大中型水 电项目中强制推行移民综合监理。 近年来我院先后组织或参与了湖北清江水布垭水电站工程占地、浙江桐柏抽水蓄能 电站、湖北小水电项目宣恩县洞坪水利水电枢纽工程、新疆恰甫其海水利枢纽工程、云 南小湾水电

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谈水利水电工程坝基开挖与边坡问题 谈水利水电工程坝基开挖与边坡问题 谈水利水电工程坝基开挖与边坡问题

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谈水利水电工程坝基开挖与边坡问题 4.4

伴随着水利水电工程的开展,近年来,在坝基开挖中,经常会伴随着边坡问题出现。边坡产生的问题会出现许多严重的后果,如枢纽布置会发生一定的改变,正常的工期也会受到一定的延误,并且会对人身造成一定的伤害,轻则受伤,重则发生死亡的重大施工事故。由此对坝型会产生重要的破坏作用,并对经济的发展产生一定的阻碍作用。

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水电工程施工中防止坝肩滑坡的稳定措施 水电工程施工中防止坝肩滑坡的稳定措施 水电工程施工中防止坝肩滑坡的稳定措施

水电工程施工中防止坝肩滑坡的稳定措施

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水电工程施工中防止坝肩滑坡的稳定措施 4.5

本文提出了通过岩石锚杆对岩石这坡复理层稳定性加固的典型例证。该边坡位于波兰什维那波赫巴的坝址肩处,在边坡开挖时产生了滑坡。随即采取了补强措施,使边坡获得稳定一再做进一步的深层开挖。按常规方式设置的锚杆横跨滑动表面,是相对简单和价廉的措施。当锚杆系统安装完成后,边坡恢复稳定状态,仅观察到某些小变形。复理层岩石边坡开挖时,经常可遇到上述情况,与边坡表面构成不利方位的软弱粘土页岩是廷民滑坡的一个主要原因

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水利水电工程中坝基破坏类型和处理措施探析 水利水电工程中坝基破坏类型和处理措施探析 水利水电工程中坝基破坏类型和处理措施探析

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水利水电工程中坝基破坏类型和处理措施探析 4.6

坝基稳定性是水工建筑物安全的重要保证,本文总结分析了我国不同地区坝基的破坏类型并为改善坝基稳定性提出了合理化建议。

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水电站厂房西坡滑坡成因及治理措施

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水电站厂房西坡滑坡成因及治理措施 4.7

(一)概况天生桥二级水电站的厂房位置,原方案(1976、1982年初步设计)布置在中山包处。由于该处存在着边坡高、施工导流难、尾水渠易淤积等三大难题,故于1983年8月在厂址复审会议上,将其由中山包下移至芭蕉林。但当开挖时,发现此处卸载裂隙发育,沿软弱夹

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水电工程大坝基岩三维随机裂隙岩体灌浆数值模拟

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水电工程大坝基岩三维随机裂隙岩体灌浆数值模拟 4.5

针对目前裂隙岩体灌浆数值模拟主要以单一裂隙或者二维裂隙网络为研究对象,且多未考虑隙宽随机性分布的现状,该文首先利用monte-carlo方法构建隙宽服从随机分布且耦合灌浆孔的三维随机裂隙网络灌浆模型;然后采用三维离散元软件(3dec)模拟多级水灰比浆液在裂隙网络中的扩散过程,并分析压力场、单宽流量场的分布特征。运用该方法模拟某水电站灌浆孔基岩帷幕灌浆过程,结果表明:压力由灌浆孔壁向裂隙内呈非线性衰减,在灌浆孔附近压力衰减速率最快;浆液流量因水灰比的逐级变浓而随着灌浆时间的增加呈阶梯状下降;将模拟灌浆量和灌浆时间与实际值对比,相对误差分别为-17.11%和3.11%,模拟结果与实际值基本吻合,验证了该方法的可用性。

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刘戈

职位:市政公用工程

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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