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1工程概况紫坪铺水利枢纽工程#1导流洞长836.11m,#2导流洞长770.50m,主要洞段为马蹄型断面,马蹄型最大开挖断面高14.59m,宽13.7m.所有洞段均采用钢筋混凝土衬砌,再进行回填和固结灌浆.施工工期为22个月.两条导流洞横穿的凸岸条形山脊属三叠系须家河组砂岩地层,以中~厚层状含煤屑中细砂岩为主,夹粉砂岩及煤质页岩.隧洞穿越的岩体有部分洞段属强风化、强卸荷的Ⅳ、Ⅴ类围岩,尤其是L9剪切破碎带和贯穿于洞内最大长度达80余m的F3断层带,煤质含量高,自身强度很低,自稳能力差,并富集瓦斯等有害… 相似文献
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长河坝水电站右岸1#、2#初期导流洞进水口原始边坡高陡,岩性主要为晋宁期~澄江期花岗岩,岩体松弛、卸荷强烈,顺坡向陡倾角长大裂隙发育且伴有多组(条)其它方向结构面,易形成局部不稳定块体。施工中采取弱开挖、强支护原则,对局部出现的不稳定块体进行了及时处理。截至目前,支护效果良好。 相似文献
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影响洞壁块体稳定的一个重要因素是节理裂隙组合,而相同的节理组合在不同洞向的洞段中形成的不稳定体情况也不一样,对百色水利枢纽工程导流洞Ⅱ~Ⅲ类围岩节理裂隙发育特征进行分析,指出不利的节理组合对Ⅱ~Ⅲ类围岩洞壁稳定的影响,分析其原因,提出相应的开挖及支护型式。 相似文献
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1工程概况1·1地理位置吉林台一级水电站P1石料场位于大坝下游右岸,恰其沟以西、公路以北的F33沟两侧,距坝轴线1·5~2·0km。料场南北长约650m,东西宽约600m,场地高程1360·0~1622·0m,沟底坡度15°左右,沟两边山体坡度约40°左右,局部>70°,且两边山体雄厚。在沟内及两侧以及两侧的冲沟内有2~8m厚的覆盖层,由碎、块石组成,植被、灌木发育。料场周围无人居住,也没有需要保护的建(构)筑物,爆破环境良好。1·2料场地质P1石料场的岩性为晶屑凝灰岩、凝灰角砾岩,岩性稳定。该料场裂隙发育,节理间距10~30cm,岩体为碎裂结构。岩块致密坚硬,抗压… 相似文献
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1工程概况龙滩水电站右岸导流洞长849.421m,城门洞型,成型断面16m×21m,最大水头80m,最大流速25m/s.导流洞出口段100m开挖断面:宽×高=(18.7~17.9)m×(23.55~22.75)m,为特大型断面,岩层为罗楼组T2b39~T2b44层砂岩夹泥板岩及砂岩与泥板岩互层,覆盖层厚1~3m,岩体强风化深7~14m,板砂岩岩层厚1~4m,倾角75°,层间错动37组,断层15组,其中规模较大有F48、F49、F50、F843、F94、F95、F115、F117,破碎带及影响带0.5~10m,大多夹黄泥,断层与层间错动交汇并相互作用,次生裂隙发育,断层及其影响带、层间错动和裂隙大多夹黄泥浆,地下水发育.在… 相似文献
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1导流洞工程概况及其地质条件吉林台一级水电站左岸导流洞由进口明渠段、闸井段、洞身和出口扩散消能段组成.洞身段为城门洞形,进口底板高程1285.00m,底宽8m,直墙高6.4m,拱高为4.0m,圆心角为120°.对Ⅱ类围岩段边墙和底板采用混凝土衬砌,顶拱喷锚支护;Ⅲ、Ⅳ类围岩段采用全断面混凝土衬砌.钢筋混凝土衬砌厚度为0.7m,洞身长1160.048m.导流洞设计洪水标准为20年一遇,相应洪峰流量为924m3/s,度汛时100年一遇洪峰流量为1165m3/s.工程地质概况:工程区域内东西、北西、北北东向构造比较发育.坝址区河谷呈“Ⅴ”形,谷坡陡峻,两岸地形坡度约45°.导… 相似文献
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1引言新疆恰甫其海水利枢纽工程粘土心墙堆石坝设计堆石料130万m3,其中上游围堰爆破堆石料填筑30万m3,坝体堆石料填筑100万m3,堆石料设计最大粒径800mm;围堰上游设计有抛石区,抛石粒径大于800mm,抛石料总量2万m3,抛石量占6.7%。该工程P2爆破料场位于坝址下游2.5km,河右岸为一冲沟地形,地形狭小,山势陡峭,料场周围500m内没有建筑物及居民点。主料场被一天然冲沟分割为两个采区;料场分布冲沟两岸山包上,山包天然坡比1∶1~1∶1.2,山势陡峭,岩体裸露,局部有少量薄层覆盖层分布,冲沟走向EW,沟底纵坡坡度25°,两侧自然坡度25°~50°,高程970~… 相似文献
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一坝基地质特点鲁布革电站拦河坝为心墙堆石坝,设计坝高101m。坝址位于白云岩区,两岸基岩裸露,河床覆盖层厚3~5m,为大孤石充填砂卵砾石。基岩表层卸荷裂隙带发育,右岸发育深度一般为20m,最深可达35~38m;左岸一般为15m,最深可达25m。坝基白云岩岩溶发育,钻孔中多见溶孔、溶洞及溶蚀裂隙,溶洞可见最大直径7cm,一般2~5cm,钻孔内可见溶蚀裂隙长度最大16~17m,一般15~40cm;左岸11个探洞发现溶洞3个,溶蚀裂隙26条;右岸19个探洞发现溶洞37个,溶蚀裂隙78条;岩溶发育深度一般为20~30m,最深52m,岩溶大多顺构造裂隙发育;左岸F_3断层破碎带发育宽溶蚀 相似文献
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ATS水电站厂址区岸坡自然坡度5°-45°,岩层走向与边坡近平行,基岩主要为泥质砂岩,节理烈隙发育。地形、地质条件和地面厂房的布置,使得厂房后部开挖时形成约90m的高陡边坡。高边坡失稳滑坡、崩塌等将威胁厂房的安全。根据地勘资料和边坡稳定计算,借鉴类似边坡支护措施,采用锚喷支护加固高边坡。岩质边坡设计从锚固出发,力求在有效、安全和经济之间寻求最佳平衡点。另外,由于现场开挖后实际地质情况复杂多变,施工过程中对支护锚杆和锚索进行动态监测,及时调整边坡支护措施。 相似文献
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龙滩右岸导流洞为亚洲最大导流洞,其地质条件较差,断层和层间错动达400多组.在导流洞ER0+690~ER0+710洞段有4组断层切割交汇形成破碎带和1 500 t重的大楔形体,该不良地质洞段的上层开挖中采用超前地质勘探和(O,/)108 mm、L=10~24 m、壁厚6 mm、间距50 cm的无缝钢管大管棚预灌浆超前支护,有效地保护了人员设备的安全,保证了上层开挖支护施工的顺利进行.详细地介绍了大管棚的施工程序和方法. 相似文献
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锦屏一级水电站左岸导流洞工程在施工过程中发生特大规模塌方,塌方高度42 m,塌方长度120 m,方量约50 000 m3.左岸导流洞围岩岩性为大理岩,节理裂隙较为发育,层间结构复杂,且大多节理结构呈张性,埋深较大部位的地应力较高,易发生岩爆现象,主节理面的走向大致平行于洞轴线,倾向于山体内侧,倾角在50°~70°之间,塌方处理方案经过各方专家讨论,最终确定锁口→钢拱架→联合加强支护方案.事实证明该钢拱架混凝土"戴帽"方案简单易行,高效安全,为水工隧洞大规模塌方的处理提供了可行的实践性资料. 相似文献
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导流隧洞出口明洞段右侧设计开挖为19 m高的直立边坡,且该直立边坡紧贴高达55 m的洞脸及其右侧边坡坡脚.该部位地质结构组成主要为志留系泥质砂岩、泥质粉砂岩,且有F30断层影响带穿过,节理裂隙发育,泥质粉砂岩遇水极易崩解泥化.为确保导流隧洞出口洞脸和右侧边坡的整体稳定及明洞段开挖施工安全,明洞段右侧直立边坡开挖施工采取喷素混凝土、普通砂浆锚杆、挂网喷混凝土、预应力锚杆和钢管桩等多种支护技术的联合应用方案,收到了较好的成效. 相似文献
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三板溪水电站由主副坝、右岸地下厂房、左岸溢洪道和泄洪洞等建筑物组成,在地下厂房、尾水支洞至岔洞段、导流洞进口段等部位存在较为突出的围岩稳定问题,但在施工中通过及时进行地质预报、不定期巡视和控制爆破等多种手段及采取合理的支护形式,使不良地质洞段的围岩变形得到了有效控制;特别是在处理导流洞进口段不稳定断层组合块体时采用关键块失稳概念进行设计,使处理后的岩石块体在开挖期处于可控的稳定状态,且大大缩短了工期,为该工程提前截流创造了条件。 相似文献
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董箐水电站1号导流洞塌方段坍塌范围大,高度超过了100 m,且边坡极不稳定,为此决定对塌方段从外部采用明挖的方式进行处理.简要介绍了素喷混凝土支护、锚杆、锚筋束、喷混凝土+锚杆支护、喷混凝土+锚杆+钢筋网支护、条带贴坡钢筋混凝土+锚索等明挖高边坡各项支护方式及施工工艺与程序,可为砂岩、粉砂岩夹粘土岩(泥页岩)地区高边坡支护提供参考. 相似文献