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1.
 关键块体理论假设结构面完全贯通所研究岩体,与实际结构面迹线有限长相矛盾,计算得到的关键块体数量偏多且安全系数偏小。根据块体理论赤平解析法求得关键块体棱长以及实际迹线长度,运用结构面迹长概率分布理论将关键块体概率重新定义为绝对关键块体概率、相对关键块体概率及非关键块体概率。以等长三棱锥为例,研究发现,当迹棱比大于100时,绝对关键块体概率接近1.0,可认为此时结构面迹线贯通岩体;当迹棱比等于1.5时,相对关键块体概率达到0.75;当迹棱比大于7.5时,非关键块体概率接近0。通过对布伦口-公格尔水电站地下洞室某关键块体进行稳定性分析,计算得到该块体安全系数为3.145,基于绝对关键块体概率的修正安全系数为4.591~5.233,增幅可达46.0%~66.4%。  相似文献   
2.
布仑口-公格尔水电站地处高海拔、高地应力区,其引水斜井是目前国内已建和在建中倾角最大的深斜井之一,工程施工难度大.斜井工程采用先开挖施工导井,然后进行扩挖施工的方案.通过技术研究和改进,使用了自下而上全断面钻孔爆破斜井溜渣的斜井扩挖施工方法,保证了斜井扩挖的施工安全、质量、进度和经济性,引水斜井顺利贯通单价分析结果及工程实践表明:该斜井扩挖施工技术具有投资小、设备和技术简单、操作方便等优点.  相似文献   
3.
高海拔高地应力区深斜井施工导井开挖单价   总被引:1,自引:0,他引:1  
布仑口-公格尔水电站地处高海拔、高地应力区,其引水斜井是目前国内已建和在建中倾角最大的深斜井之一,工程施工难度大,存在很多不安全因素。在导井开挖施工中,成功使用自下而上全断面钻孔爆破-自重溜渣的施工导井开挖方法,保证了导井施工安全、质量和进度,施工导井已顺利贯通。单价分析结果为科学准确地控制此类工程施工消耗提供了详实的数据,也进一步表明该施工方法具有施工成本低、设备和技术简单等优点,具有很好的经济性,有推广和应用的价值。  相似文献   
4.
基于圆弧滑动面的假定和遗传算法的思想,提出了用加速遗传算法(aga)搜索边坡最危险滑动面及其对应的最小安全系数的方法。该方法是一种模拟生物遗传进化过程的算法,它克服了传统优化方法容易陷入局部极值点和误差传递导致不收敛的缺点,具有较高的计算精度,适用性强,搜索的最优解更具有全局性。通过一工程边坡实例对其进行了验证。  相似文献   
5.
针对布仑口—公格尔水电站深斜竖井的导洞开挖过程中难以实现仪器全程控制其轴线的情况,预先在已开挖导洞顶部轴线的投影位置上确定三个悬垂线点位,通过悬垂线标定中轴线,使用激光束指导开挖方向,控制导洞的施工,完成了导洞的贯通。实践证明该方法在深斜竖井的施工中具有一定的实用价值。  相似文献   
6.
布仑口-公格尔水电站地处高海拔区,其发电引水系统中设有埋藏式带狭长型上室的调压井,工程施工条件十分复杂,施工难度大,存在很多不安全因素。通过技术研究与创新,工程成功使用了施工导井溜渣-分阶段扩挖的施工方法,保证了调压井的开挖施工得以顺利实施,满足了调压井开挖施工安全、质量、进度和经济性的要求。  相似文献   
7.
运用三维有限元分析方法,对布仑口-公格尔水电站调压井衬砌结构及外部围岩进行了数值模拟.通过分析调压井围岩及衬砌结构在运行期的变形及力学特性,评价现有调压井在运行期的稳定性.并对支护措施的改善提了具体的建议.为阻抗式带狭长上室型调压井的设计提供了参考依据.  相似文献   
8.
巴基斯坦Neelum Jhelum水电项目中引水隧洞埋深大,地应力高,TBM开挖过程中会突然释放岩体内聚集的应变能,有可能导致岩爆灾害发生,影响工程进度。为了分析该区域洞段的岩爆可能性,通过一系列试验获得围岩的机关力学参数,包括砂岩的抗压强度、抗拉强度、凝聚力、内摩擦角以及破碎角等,然后运用Barton判据、陶振宇判据、国标GB50218-94以及脆性判据对岩爆倾向性进行了判定分析。研究分析表明,该研究区域洞段的岩爆倾向性为中等-强烈岩爆。  相似文献   
9.
通过分析工程对于工期、应力、防洪的要求建立过水围堰的多目标决策模型,采用单纯形法且不断调整摄动权重来求得pareto解.通过近似理想点排序法,对不同施工速度对应的非劣解集进行排序,选择每个施工速度对应的最优决策方案,根据施工速度限制选出最终决策方案.运用该模型采用关键工作窗口期的限制条件模拟了过水围堰工期限制,并根据围...  相似文献   
10.
TBM施工过程中,为防止软岩变形导致卡机事故的发生,需要对围岩变形进行准确的预测。以巴基斯坦N-J水电站为研究对象,通过对围岩变形监测数据的反演分析,得到其蠕变参数,并采用反演得到的蠕变参数对大埋深洞段的围岩变形进行预测。结果表明,TBM在软岩段掘进过程中,围岩除了产生明显的弹塑性变形外还会出现明显的蠕变变形,且蠕变变形在TBM在开挖后的几小时内会迅速增加,增大了TBM卡机风险。建议TBM在软岩段掘进过程中,在保证安全的前提下尽可能快速通过。  相似文献   
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