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1.
溪洛渡地下厂房三大洞室围岩稳定监控技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
溪洛渡地下厂房三大洞室规模巨大,施工期洞室围岩稳定性监控是工程顺利进行的前提和保障.施工前依据前期科研成果制定了科学合理的开挖、支护方案,施工过程中严格控制开挖、支护质量,适时开展监测资料分析和监测成果反分析,跟踪洞室围岩位移、应力、塑性区范围发展过程.根据监测与反分析成果,定期对建筑物整体稳定性进行评价,并对局部可能失稳的岩体及时加强支护.开挖完成后,围岩位移的发展和破坏深度及支护设施应力总体较小,围岩整体稳定状态良好,局部围岩加强支护后较好地控制了位移.  相似文献   
2.
溪洛渡水电站地下厂房洞室群规模居国内之首,洞室密集?边墙高?跨度大,玄武岩组内层间与层内错动带使岩体非连续性问题突出?为保证洞室群开挖施工达到高质量?高效益和良好的稳定性,施工过程中,采用大量的先进质量控制措施和检测手段,严格控制开挖对岩体的损伤范围,保证了洞室轮廓的良好成型;建立设计?科研?施工一体化的实时监测动态分析反馈系统,根据监测和反演分析成果对支护参数进行动态调整?开挖结束后,围岩最大变形与设计值吻合,洞室整体稳定性较好?总结溪洛渡水电站特大型地下厂房洞室群开挖方法和质量控制措施,对类似工程具有指导和借鉴作用?  相似文献   
3.
金沙江溪洛渡水电站大坝为我国目前已建和在建装机容量最大的高拱坝。开挖揭示大坝建基面局部存在Ⅲ2、Ⅳ级岩体和层间、层内错动发育等地质缺陷,河床坝段基岩面以下20 m处存在约15%的Ⅲ2级岩体,严重影响大坝及基础的整体稳定。通过优化建基面设计和置换混凝土、加强固结灌浆、刻槽、锚固、防渗和清基等一系列的处理措施,建基面岩体质量得到了明显的改善。监测成果显示,随坝段浇筑混凝土上升,建基面应力和沉降均匀增大,相邻坝段差异沉降较小,坝基防渗性能好,坝基和坝体的整体稳定性较好。总结溪洛渡水电站高拱坝建基面处理和监测,对类似工程具有指导和借鉴作用。  相似文献   
4.
在大型水电工程施工过程中,对混凝土的自生体积变形要求日趋严格。准确掌握混凝土自生体积变形,对结构防裂和改善内部应力状况有重要作用。以溪洛渡水电站为例,通过对坝段中布设的无应力计观测数据进行回归分析,得出了更接近实际值的自生体积变形,充分了解了坝体混凝土温度变形的实际线膨胀系数以及自生体积变化规律,通过与室内实验结果比较,发现回归分析结果与实际较为吻合。   相似文献   
5.
伍文锋 《人民长江》2013,44(4):59-62
溪洛渡水电站地下厂房洞室群规模居国内已建和在建工程之首,洞室密集、边墙高、跨度大、交叉口多。分阶段对地下厂房洞室群进行了监测和反演分析,并运用其监测与反演分析成果对支护结构形式进行了优化,取得了可观的经济效益。经优化后的支护结构付诸实施后,实测最大变形59.8 mm,小于国内同类工程。洞室整体稳定性好。详细介绍了反演分析过程,对类似工程具有指导和借鉴作用。  相似文献   
6.
浅谈吉拉克凝析气田集输工艺技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了吉拉克凝析气田集输系统的凝析气集输、单井油气计量、气体处理、凝析油稳定、乙二醇回收及加注等流程。阐述了该流程的特点 ,采用的新工艺、新技术、新设备 ,以及节能措施和能量利用的情况。  相似文献   
7.
 金沙江溪洛渡水电站地下厂房洞室群规模巨大,结构复杂,玄武岩组内层间与层内错动带致使岩体非连续性是主要地质问题。采用损伤弹塑性数值方法对围岩稳定性进行分析,确定洞室开挖顺序和支护参数。精细化施工组织,严格控制开挖对岩体的损伤范围,并保证洞室轮廓的良好成型。及时对监测数据进行分析和反演分析,对支护工作量进行动态设计。开挖过程中,位移和应力变化规律较好;开挖完成后,位移和应力总量值较小,洞室围岩稳定性良好。溪洛渡地下厂房洞室群规模为我国已建和在建工程之首,总结其设计、开挖与支护,监测与反演等岩体工程控制措施,对类似工程具有指导和借鉴作用。  相似文献   
8.
水电站大型地下厂房具有规模大、结构复杂、交叉开挖率高等特点,开挖期围岩稳定控制难度大。为保证洞室群施工期围岩稳定,需建立有效的监测资料分析方法,对洞室围岩稳定进行评判。从监测分析内容、方法、分析思路出发,通过对位移和应力量级、分布特征、变化规律、影响因素进行分析,对地下厂房洞室群施工期围岩的稳定性进行评价。开挖完成后,围岩最大位移为60.14 mm,锚杆最大应力为242 MPa,围岩稳定性较好;围岩松动圈基本在3 m以内,支护参数合理有效。溪洛渡地下厂房洞室群规模为我国已建和在建工程之首,总结其监测资料分析和围岩稳定评价,对类似工程具有指导和借鉴作用。  相似文献   
9.
长河坝坝高240 m,河床坝基面以下有60~70 m厚渗透性强的覆盖层;高坝大库和特殊的地质条件造成了地基不均匀变形,渗漏和渗透变形,坝基抗滑稳定,砂层液化等问题突出。如何布设一个有效的监测系统,全面掌握高坝及深厚覆盖层坝基等部位的渗流场、变形、应力等指标,是安全监测设计的重点和难点。长河坝工程以心墙坝和坝基为重点监测对象;以渗流场、沉降、应力为重点监测项目;优先选用先进可靠设备,并积极创新使用新仪器。最终建成了一个全面有效的监测系统,实现了指导施工、反馈设计的作用,并为评价施工期和运行期建筑物安全稳定奠定了基础。  相似文献   
10.
长河坝水电站土石坝最大坝高242. 50 m,坝基河床覆盖层厚60~70 m,河床覆盖层主要为粗粒土,渗透性强。坝体采用散粒材料筑坝,本构关系复杂,首次蓄水期间的安全稳定尤为重要。原型观测的变形、渗流渗压、沉降、应力等安全监测资料直接反映大坝的运行状态,是评价建筑物安全稳定的基础。长河坝首次蓄水期间,通过对安全监测资料进行整理,并从量级、时间、空间等方面进行分析,对比实测值和反演分析计算值评价大坝安全状态的方法,最终掌握了大坝首次蓄水期的运行状态,为指导工程运行起到了重要作用。  相似文献   
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