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岩体在风化过程中,其物理力学性质会随着风化程度的不同有所差异;而边坡稳定性计算中,各类材料参数的正确与否对于计算结果有着重要的影响,因此如何在边坡稳定计算中考虑风化程度的影响具有重要的意义。为了评价乌弄龙水电站导流洞开挖边坡(风化影响突出)的稳定性,分析过程中首先对导流洞进水口边坡的风化卸荷带进行了划分;然后通过岩体质量和风化程度的对应关系对边坡岩体进行分级,并按照岩级确定了边坡岩体的力学参数;最后采用有限元应力应变法分析了边坡开挖过程的破坏区类型和分布范围,同时采用强度折减有限元计算了边坡的安全系数。计算分析结果表明边坡开挖以后有着较高的稳定性。 相似文献
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主要针对乌弄龙水电站大坝碾压混凝土施工大升程和温度控制进行论述并总结。碾压混凝土坝的升程直接影响大坝的施工工期。目前中国碾压混凝土施工的升程一般为3 m,乌弄龙水电站为了抢回大坝基础开挖耽误的工期,在温控复核计算的基础上,按照设计要求的分仓规划和温度控制方案,自下而上以6 m大升程为主进行碾压混凝土施工,使得大坝工程混凝土浇筑按期完成。文章对大升程碾压混凝土的分层分仓、模板、温度控制等关键施工技术进行了总结。 相似文献
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乌弄龙水电站坝前堆积体成因主要为崩塌堆积,岩土物理力学试验成果及现场天然休止角测量成果对选取岩(土)体的力学参数具有较好的参考价值。采用刚体极限平衡法和有限元强度折减法对堆积体的稳定性进行计算分析,评价认为在天然状态下,坝前堆积体稳定性好;水库蓄水后,堆积体前部(约70 m高差)处于库水位以下,堆积体基本稳定;在蓄水和地震工况下其稳定性降低,存在失稳的可能性,可能产生的破坏形式为前缘调整性坍岸再造。针对澜沧江上游段类似的大型崩塌堆积体,分析总结了一套松散堆积体稳定性分析评价方法,对类似工程地质问题(特别是澜沧江上游江段水电工程)研究有一定的借鉴意义。 相似文献
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乌弄龙水电站压力钢管在制造厂制作成单节运至安装间,通过桥机吊运至引水隧洞在厂房上游墙的出洞口,再用平板台车运输至洞内进行安装,简化了运输方式,实现了快速安装;压力钢管运输与安装对比类似工程不用增加施工支洞扩挖工程量,节约了工程投资;钢衬段的第二阶段固结灌浆、回填及接触灌浆采用埋管灌浆,做到了压力钢管不开孔、避免了高强钢开口灌浆后封堵困难且容易开裂的风险;同时严格控制埋管灌浆工艺,确保质量,投运后的厂房上游墙无渗水,说明引水隧洞设计及施工方案合理、工程质量好。 相似文献
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《云南水力发电》2021,(2)
澜沧江乌弄龙水电站位于云南省迪庆州维西县巴迪乡境内,是澜沧江上游古水至苗尾河段规划7个梯级中的第2级电站,上下游分别为古水和里底电站,上距德钦县城约90km,下距里底电站河道距离19km。工程规模属二等大(2)型,枢纽主要建筑物为2级。电站以发电为主,正常蓄水位1906m,总库容2.84×108m3,为日调节水库。电站装机容量990MW(4×247.5MW),多年平均发电量44.51×108kW·h。坝顶高程1909.5m,最大坝高130.5m,坝顶长度247.1m。工程枢纽由碾压混凝土重力坝、坝身3孔泄洪表孔、坝身2孔泄洪底孔及右岸引水发电系统等建筑物组成。 相似文献
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水电站建设物资需求量巨大,如何保障物资供应、控制质量、节约采购成本等意义重大。以乌弄龙、里底两个水电站基建统专供物资管理为例,介绍了物资需求计划、现场管理、材料核销、质量管理等相关环节中控制材料使用、降低材料成本措施的应用与实践,探索以保障工程建设施工材料需求为前提,研究制定以降本增效为目的的各项管理措施及其应用所取得的成效。 相似文献
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长河坝水电站工程是大渡河梯级开发中的第10级电站,大坝右岸以1 485 m高程为界分为坝肩开挖和基坑开挖,坝肩边坡最大开挖高程为1 791 m,最大开挖高度306 m(计算至1 485 m高程),开挖厚度15~40 m。右岸高边坡开挖施工条件复杂,经分析,按照钻孔、爆破和开挖甩渣分两个工序循环施工。目前长河坝电站工程右岸坝肩已开挖至坝顶1 697 m高程,工程进度和安全均处于可控状态。这表明施工场内交通布置、开挖施工程序(包括浅层支护、深层支护滞后开挖面高度)、爆破设计参数等的选择是合理、有效的,可供其他类似工程借鉴。 相似文献
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刘士明 《河南水利与南水北调》2022,51(2):31-33
随着经济的不断发展,生产生活中对电能的需求日趋增加,水电站利用水能转换为机械能再转换为电能,其转换过程契合国家绿色发展理念,符合社会环保需求,具有较强的社会效益.而水电站建设时,水电站大坝施工质量至关重要,因此深入研究水电站大坝施工过程,尤其是边坡锚索施工技术,对水电站效益的提升有较强的现实意义.以某水电站大坝为研究对... 相似文献
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