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相似文献
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1.
五里冲水库是我国岩溶地区成功修建的第一座深过百米的盲谷无坝中型水库,是南溪河调水入蒙自、个旧地区的调节水库,工程量大,地质条件差,施工难度大,技术难点是强溶蚀渗漏区的防渗.通过大量地质勘测,防渗帷幕选线,两端为砂板岩不透水层,防渗底界为1 200m以下发育微弱的岩溶层.强溶蚀地层防渗帷幕采用分层搭接悬挂式结构,在暗河、溶洞及岩溶溻陷处采用混凝土堵头、混凝土防渗墙及多排高压灌浆处理.经过蓄水运行及各种监测数据分析,防渗体系渗流量小于5L/S,溶塌体稳定,工程质量优良.  相似文献   

2.
五里冲水库灌浆防渗帷幕在北段遇溶塌体,溶塌体沿帷幕线长40~8m。高约80m,体积约万余m^2,其规模在国内外均属罕见,对溶塌体的处理,首次采用高压灌浆技术,经检查孔和蓄水检验,其灌浆帷幕阻水效果良好,同时为复杂岩溶地区溶塌体的处理提供了经验。  相似文献   

3.
在灰岩地区高压帷幕灌浆有其自身的特点,对施工过程中的质量控制及帷幕质量评价方法以及溶塌堆积体施工,也有一些特殊的要求。  相似文献   

4.
三峡水库蓄水后库区涉水崩塌堆积体前缘会产生新的塌岸,进而对崩塌堆积体涌浪产生影响。为科学预测塌岸对崩塌堆积体涌浪灾害的影响,以三峡库区九畹溪崩塌堆积体为研究对象,通过工程地质调查,查明了其塌岸类型及其特征;运用岸坡结构法预测了崩塌堆积体的塌岸范围;采用改进条分法计算了塌岸前后崩塌堆积体运动速度;运用潘家铮法预测了塌岸前后九畹溪崩塌堆积体产生涌浪的初始高度,并对崩塌堆积体涌浪对岸点爬高进行了计算和对比。研究表明,三峡水库蓄水会导致九畹溪崩塌堆积体塌岸加剧,塌岸后崩塌堆积体初始涌浪高度及对岸点涌浪爬高会大幅度降低,表明塌岸减小了涌浪灾害的危害。  相似文献   

5.
针对渗透溶蚀作用下混凝土坝固相钙的分解问题,基于水泥基材料渗透溶蚀分析模型,提出了混凝土坝溶蚀质量的计算方法,并以石漫滩水库重建工程碾压混凝土重力坝为例,研究了大坝不同部位的溶出质量分布规律。计算结果表明:仿真结果与监测数据吻合良好,验证了该方法的正确性;石漫滩水库重建工程碾压混凝土重力坝胶凝物质溶出部位集中在面板底部、齿墙的上游侧以及帷幕和齿墙连接部位;排水管的存在会影响胶凝物质溶出速率,经过100 a的溶蚀,帷幕、齿墙、面板和坝体的溶蚀胶凝材料质量占结构总质量百分比分别为5.5%、5.6%、4.5%和1.2%,说明渗透溶蚀作用对帷幕和齿墙的影响较大,在工程运行中,应加强对帷幕和齿墙溶蚀情况的监测。  相似文献   

6.
坝基的渗流动态很大程度上受控于坝基帷幕体的完好程度和止水效果,但由于地下水长期存在的物理-化学作用,造成帷幕体防渗性能的衰减。依据渗流水力学以及水文地球化学的基本理论,建立了反应帷幕体防渗时效的多场耦合作用模型。该模型由渗流模块、溶质迁移模块、地球化学模块及帷幕体侵蚀模块构成,并采用有限元数值法求解。工程实例计算结果表明,帷幕体的防渗效果随着时间的推移越来越差。在整个模拟时段,帷幕体中的可溶类钙质始终处于溶解状态,其不同部位发生溶蚀的强度也不相同,帷幕体底部的溶蚀量要高于其上部的溶蚀量;靠近坝基上游侧的帷幕的溶蚀量要高于下游侧的溶蚀量。钙离子迁移主要由水动力条件和弥散作用共同引起,且坝基各点的钙离子浓度随时间呈非线性变化。  相似文献   

7.
本文主要介绍了桐子林水电站库首左岸古塌滑体的地质概况及古塌滑体的基本特征,并对古塌滑体的成因机制及其稳定性作了分析计算,电站建成后为确成昆铁路及电站的正常运营,提出了预防及处理措施。  相似文献   

8.
通过对国内已建成的山区水库松散堆积体库岸塌岸现状的资料收集和实地调查测绘,系统收集了山区水库松散堆积体库岸各种状态下的水上(下)稳定坡角、实际塌岸情况及变形破坏形式等资料,对影响塌岸的各种水文及地质因素进行了系统的分析,通过对各种塌岸预测模型影响因素的对比分析,找出适合于山区水库松散堆积体塌岸预测的图解模型并对模型参数进行了适当修正,在此基础上制定了对塌岸预测具有指导意义的外业工作流程.  相似文献   

9.
 黄壁庄水库除险加固工程副坝混凝土防渗墙施工过程中,发生过7次规模巨大的塌坑事件,为此,对塌坑机理进行了定性分析,总结得出基岩 中存在溶蚀性等裂隙通道、泥浆漏失及存在易失稳砂层是发生塌坑的3个基本要素,砂层漏失形成塌落空洞(渐进发展过程)、塌落空洞致使地面塌陷(短时间完成)是塌坑形成的2个基本环节。采用力学解析方法,对砂层漏失形成塌落空洞的机理进行了分析,并对砂层塌 落的渐进发展过程进行了讨论。采用大变形数值分析方法,通过在砂层中设置塌落空洞,模拟塌落空洞导致地面塌陷的过程。  相似文献   

10.
北盘江流域沿线岸坡高陡,河谷深切,岩溶水文地质条件复杂,局部区域干旱少雨,地下水埋藏 深,水资源严重短缺。分别从地质调查、物探测试、分层水位等角度论证了PCH水库不会发生邻谷渗漏 及绕坝基深部的岩溶管道型渗漏,但发生溶隙型渗漏的可能性较大。采用有限元法进行坝基溶隙渗漏 模拟分析显示:坝基潜在失稳模式为后缘剪断T1yn1-2岩体,前缘沿T1yn1-2层内岩屑夹泥型软弱结构面 剪出,坝基主要渗漏区域为T1yn1-1岩体中上部溶蚀带。敏感性分析显示:坝基单宽渗漏量与T1yn1-1灰 岩渗透系数及溶蚀率成正相关,与防渗帷幕深度成反相关;坝基抗滑稳定系数与T1yn1-1灰岩渗透系数 及溶蚀率成反相关,与防渗帷幕深度成正相关。防渗处理可针对库区T1yn1-1灰岩或坝基下溶蚀强烈区 进行。  相似文献   

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