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某电厂阳坡灰场安全评价及其治理措施评述(一) 总被引:1,自引:1,他引:0
太原第二热电厂阳坡灰场自2004年投入运行以来,发现坝体裂缝较多,坝肩透水较为严重,为了确保灰场安全运行,需进行分析评价。灰场及随着贮灰面升高以及后期三级子坝加高后,灰坝坝体及南北坝肩的安全特性进行了测查,结合原型观测资料、工程地质勘探和室内试验成果对现状坝体以及南坝肩变形和渗流进行了反分析,确定了土体计算参数,然后在对初期坝和灰坝加高后坝体、南坝肩进行有限元静动力分析、渗流分析和稳定分析的基础上,对坝体和南坝肩的安全性进行了评价,并提出了相应的工程治理措施,研究方案对类似工程项目具有一定的指导意义。 相似文献
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结合太原二电厂阳坡原型观测资料、工程地质勘探和室内试验成果对现状坝体以及南坝肩变形和渗流进行了反分析,确定了土体计算参数,在对初期坝和灰坝加高后坝体、南坝肩进行有限元静动力分析、渗流分析和稳定分析的基础上,通过对三个坝体横剖面的应力变形计算,研究坝体的不均匀沉降,分析坝体裂缝的成因,并研究在贮灰至设计高程过程中坝体的裂缝开展情况,继而分析研究子坝加高的可行性。为同类型工程提供了参考。 相似文献
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《火力发电厂水工设计技术规定》要求:贮灰场的灰坝坝顶宽度应按敷设灰管、交通道路等要求确定。所以,坝顶上敷设及管的位置直接影响坝顶宽度。我们以往设计的贮灰场,灰管一般全在坝顶上敷设,这种敷管方式,及管势必要占据一定的坝顶宽度,从而增加坝体的土方工程量(如图1所示)。在沈海热电厂的贮灰场设计中,我们打破以往灰管全由坝顶敷设的常规方式,而根据灰管报数,在满足检修条件的前提下,尽量将发管移向紧靠坝肩的坝被敷设,以减少坝体土方量,降低工程造价,取得了较好的经济效果。沈海及场最大坝高32.5m,平均坝高16m。按大… 相似文献
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灰场灰坝是电力安全生产的重要组成部分 ,是电力设施保护的重要内容。一旦发生意外事故 ,不仅影响电力安全生产 ,而且产生经济法律责任 ,影响社会稳定、危害人民生命财产安全。特别是高坝灰场出现跨坝后果更为严重。怎样搞好灰场灰坝安全管理 ,保证灰场安全 ?就此浅谈如下看法 :1查 :灰场必须定期进行安全检查 ,发现隐患及时整改 ,把各种不安全隐患消灭在萌芽状态 ,保证灰场安全运行。2放 :灰场水位超过安全警戒线应立即放水 ,避免水位过高威胁坝体安全。3禁 :坝体、坡面严禁耕种、放牧 ,坝体 5 0m以外禁止取土放炮 ,避免坝体沉降塌陷。4防 … 相似文献
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此文根据灰坝的使用条件和特点,对由初级坝及若干级子坝灰坝,在设计中引用贮灰场设计技术规定,在设计中引用贮灰场设计技术规定,设计标准和进行坝体稳定计算中,提出应区别于一般挡水坝,以达到优化灰坝工程设计,节省工程量和投资的目的。 相似文献
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本文就准格尔发电厂山谷灰场坝基软弱夹层对坝体稳定的影响进行了分析计算。针对影响坝体稳定的因素提出合理的工程措施。 相似文献
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工业4.0即将引领制造业从信息化向智能化转型的第四次工业革命,与此同时,我国大坝建设也将步入智能化时代。回顾我国大坝建设历程,系统总结了各阶段大坝施工技术的特征,将大坝建设的革命性发展阶段划分为机械化、自动化、数字化和智能化四个时代。随着互联网、自动控制和计算机仿真等技术的迅速发展,大坝工程建设理念已从传统的人为主导模式向数字化、智能化模式转变。"数字大坝"系统的不断完善,利于数字化建设向智能化建设的升级。大坝建设4.0引入闭环智能控制模式,首创特高拱坝智能化建设理论和体系,在溪洛渡拱坝的建设中得到了成功应用,真正实现了"无缝大坝"的建设目标。 相似文献
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基于凤滩大坝实测资料,对该坝4号坝块坝基扬压力的变化性态进行了定性分析,并结合逐步回归数学统计模型分析各环境量因子对坝基扬压力的影响程度,利用相关系数法和滞后模型分析扬压力滞后于库水位的滞后时间的变化,得出该坝块坝基地质性态的改变是引起扬压力异常的主要原因。文中所采用的相关系数法和滞后模型也可以应用到土石坝渗流分析、混凝土大坝各变形监测分析。 相似文献
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喜河水电站属二等工程,最大坝高62.8 m,在设计工作中因地制宜较好地解决了一些难度较高的问题,其中涉及到大坝的问题有:混凝土配合比设计问题、“低水头、大单宽、高尾水”的泄流消能问题、预应力闸墩设计问题、表孔坝段深层抗滑问题等。 相似文献
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丰满大坝建设较早,存在先天性缺陷和隐患。现运行已达60a,虽经续建、改建、不断维护和全面加固,在很大程度上已改善了大坝安全状态,但仍存在一些问题,对其安全状态国内外专家看法不一。近期应用风险评估表明,大坝失事概率虽然不大,但大坝风险比较高。为保其万无一失,根据风险分析的结论,仍需对一些缺陷进行处理。 相似文献
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介绍了万家寨水库大坝变形监测改造项目的设置、变形监测改造的思路及过程、自动化监测系统的设计等。改造后的变形监测子系统形成完整统一的系统。 相似文献