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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
林龙木 《水力发电》1993,(12):26-29
水口水电站枢纽区的地质构造处于相对稳定地区。本文对工程的基本地质条件及其主要工程地质问题进行了论述,认为是一个工程地质条件十分优良的坝址。  相似文献   

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金沙江乌东德水电站坝址峡谷陡峻,基岩裸露,岩质坚硬,表部岩石即为弱风化,构造断裂少,水库,坝址处于地震基本烈度Ⅷ度区,工程地质条件优越,具备修建薄拱坝的良好地基条件,该电站距昆明近,直线距离仅140km,公路里程的250km,是金沙江上的一个优良电源点。  相似文献   

6.
根据模糊数学中的模糊测度理论,针对水电站坝址比选问题,建立了设计方案评价比较的分析模型。并以清水江挂治水电站为实例,对三个坝址的工程地质条件从各个方面进行了全面的分析和坝肩边坡稳定性计算。通过专家组成员对各方案的模糊综合评判和具体的数值计算分析,得出比较科学合理的综合评判结论。  相似文献   

7.
杨蜀湘 《陕西水利》2017,(2):146-148
以DQ水电站为例,结合该水电站坝线区的地质条件,针对左右岸坡稳定性、坝基岩体强度、坝基岩体压缩变形、坝基抗滑稳定性、坝基渗漏及绕坝渗漏等问题,采用物理力学试验和对比计算的方法,提出选用左岸锚固支护,右岸进行锚杆、锚索加挂网喷混凝土,具有可行性的坝基开挖、防护加固及防渗处理方案,攻克了工程坝址内地质条件薄弱、抗滑稳定性差、渗透性强的难题,为工程顺利实施奠定了坚实的基础。  相似文献   

8.
李志成 《山西水利》2013,(12):40-41
介绍了围滩水电站的工程概况,对坝址区的地层岩性、地质构造、水文地质等工程地质条件进行评价,结果表明,围滩水电站坝址区是理想的水电站工程坝址区,坝址区河水及地下水对建筑物混凝土无腐蚀性,坝基岩体质量较好.  相似文献   

9.
天花板水电站厂房后边坡高,工程地质条件复杂,边坡开挖过程中出现了沿层理面开裂、工程监测数据异常等现象.从工程地质条件入手,针对各种异常现象进行分析,采取了有针对性的工程处理措施,效果明显,保障了工程的正常进行.  相似文献   

10.
对开源水电站坝址工程地质条件和拱端稳定条件进行了论述及分析,并提出了工程处理措施。  相似文献   

11.
天花板拱坝坝体体形结构较复杂、河道底部较宽,坝体受基础岩体和两侧坝肩约束作用较强,强约束区混凝土为高温季节浇筑,施工期温度应力非常突出.采用有限元仿真程序,模拟坝体混凝土分层浇筑方式、入仓温度、浇筑厚度等施工参数,考虑混凝土自生体积变形及徐变等影响因素,对坝体温度场及应力进行仿真计算,确定了以坝体内预埋冷却水管通水冷却为重点、其余措施为辅的坝体温控原则,提出了温控的重点部位及其对应的温控措施,有针对性地指导了施工.  相似文献   

12.
李敦仁  蒋道苏 《红水河》2006,25(2):87-90,100
通过对乐滩水电站坝址勘察及施工开挖揭露分析,坝址处于区域构造相对稳定区,厂坝基为弱风化一微风化岩体,允许承载力满足建筑物的应力要求;坝基抗滑稳定主要受混凝土与建基面岩体抗剪(断)强度控制,对少数坝块地基存在的较长软弱缓倾角结构面,已进行加固处理;坝基渗漏以岩溶裂隙性渗漏为主,局部有串珠状小溶洞渗漏,建议进行防渗帷幕处理是必要的。  相似文献   

13.
马马崖水电站堆积体对坝址选择的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
北盘江马马崖水电站拟选坝址处于上游补朗塌滑堆积体至下游小花江河段,由于该河段两岸不同规模的崩塌堆积体十分发育,故近坝库段的库岸稳定是制约坝址选择的主要工程地质问题。为此,通过对马马崖水电站开发方式的调整研究,在考虑其他工程地质问题影响的同时,着重考虑了近坝库岸稳定对坝址选择的影响,特别是注意避开了规模近2亿m3的下岩崩塌堆积体对库岸稳定的影响。由此推荐马马崖水电站采用两级开发方式:即马马崖一级尖山高坝,正常蓄水位585 m 马马崖二级小花江低坝,正常蓄水位510 m。其中,马马崖一级为近期开发工程,马马崖二级为远期开发工程。该开发方式的确定,有利于加快马马崖水电站的开发建设。  相似文献   

14.
通过采用浅孔控制爆破施工方法,对天花板水电站坝基揭露的f11、f15两个较大断层进行了拉槽开挖置换混凝土处理,现场采用严格的控制爆破施工工艺,有效地保护了已浇混凝土及坝基岩石的完整性,电站投产运行后,大坝运行安全稳定.  相似文献   

15.
为了确定天花板水电站双曲拱坝碾压混凝土施工的相关参数,施工单位进行了工艺试验.通过试验,确定了大坝碾压混凝土的拌和工艺参数、碾压施工参数、层面处理技术措施和变态混凝土的施工工艺,验证了室内试验选定的混凝土配合比的可碾性和合理性,确保了工程质量.  相似文献   

16.
天花板水电站厂房后边坡自然坡高约243 m,永久边坡开挖高度85 m.边坡稳定分析与支护设计以地质专业提供的岩体力学参数为基础,对原始边坡的稳定性进行分析判断.根据规范要求工况,对开挖边坡的滑动稳定与楔形体稳定进行了计算,对关键支护措施的参数进行了研究,从而选取了合理的开挖坡比与支护参数.  相似文献   

17.
天花板水电站大坝为碾压混凝土双曲拱坝,拱坝碾压混凝土和大坝常态混凝土配合比是工程的关键技术问题.设计、科研和施工单位在不同设计阶段针对混凝土配合比设计的指标要求、参数确定和原材料选择进行了研究和试验,确定了最终的施工配合比调整方案.实际应用表明,调整的混凝土配合比技术先进、经济效益明显,并进一步降低了拱坝坝体施工过程中混凝土的温升.  相似文献   

18.
天花板水电站引水隧洞全长2 514.01 m,沿线Ⅳ、Ⅴ类围岩段长度达到总长度的54.93%,隧洞内径8.2 m,开挖洞径最大10.2 m,在开挖、支护过程中遇到了塌方段.对稳定性较差的围岩采用全断面钢格栅拱架支护,对塌方部位喷聚丙烯纤维混凝土,对塌方影响部位作加固处理.  相似文献   

19.
天花板水电站拱坝坝体较薄,体形结构较复杂,泄洪建筑物布置有较长的悬挑结构.根据抗震动力分析研究结果,完善了坝体的结构布置,加强了薄弱部位的刚度,增强了结构的整体性.大坝总体强度、刚度和稳定性达到抗震设计要求.  相似文献   

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