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三峡工程永久船闸高边坡岩体变形监测及变形特征分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
根据三峡工程永久船闸高边坡变形监测成果,对船闸边坡岩体的变形特征及其影响因素进行了分析,永久船闸边坡岩体的变形主要与岩性及地质结构、开挖进程,地应力释放等因素有关。对实测位移与计算位移也进行了比较并对船闸开挖完成后的最终变形进行了预测。最后认为,船闸边坡整体地质条件较好,只要施工得当加上及时支护,其稳定性是能够得到保证的。  相似文献   

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介绍引大肋道岭隧洞监测的分析和结果,观测和分析了混凝土衬砌局部开裂和裂纹发展的过程,取得了令人满意的成果。  相似文献   

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新疆某引水项目地下隧洞埋深大,隧洞超长,地质条件极其复杂,安全监测项目多,监测范围广,属于少见的超长深埋隧洞安全监测。安全监测项目作为隧洞开挖过程中重要的辅助施工,监测仪器种类多,监测工作点多面广,施工过程中难点、重点突出。通过科学组织实施动态的现场管理,成功解决了在超长深埋隧洞安全监测工作中现场管理方面存在的问题。  相似文献   

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三峡永久船闸高边坡变形监测设计及成果分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
三峡永久船闸高边坡变形及稳定是船闸施工安全和运行正常的关键。在边坡开挖过程中有效观测岩体变形量,掌握岩体变形特性,进而分析预测岩体的变形趋势,对指导边坡开挖及动态设计,确保船闸后期施工和运行期的安全是至关重要的课题。变形监测的优化设计、成功实施及准确的监测成果是完成这个课题的重要保证。永久船闸监测设计遵照“突出重点,兼顾全局,统一规划,分期实施”的总原则进行,变形监测项目主要有表层岩体变形监测,深层岩体变形监测。永久船闸高边坡变形监测系统主要由水平和垂直位移监测网、监测点、倒垂线、引张线、伸缩仪等项目组成,通过三峡工程永久船闸变形监测的设计与实施,证实三峡永久船闸高边坡变形监测资料能正确反映岩体变形情况,为危险块体及岩体裂缝的处理及时提供了准确的监测数据,使施工措施和设计更完善。  相似文献   

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深理超长隧洞在开挖时,其施工机械的合理设置是非常重要的。隧洞掘进机台数的确定既要考虑施工成本、施工工期的可行性,又要考虑其他因素的影响,要合理分析掘进机的性价比,针对不同工程特性,找出每台掘进机的最优经济开挖长度,从而合理确定掘进机的施工台数。  相似文献   

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文章根据数显收敛仪对输水隧洞围岩水平收敛变形和拱顶下沉位移的现场监测结果,分析输水隧洞开挖后围岩变形特性和发展规则,总结输水隧洞围岩沉降收敛变形规律,及时报警并采取相应的支护措施,使围岩变形趋于稳定,为设计优化参数和指导安全施工提供基础数据。  相似文献   

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超长隧洞监测系统的布置及设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
1引言大伙房水库输水工程主洞为一超长隧洞,开挖洞径为8m。从进口至21.61km处采用钻爆法施工,洞型为马蹄形;从21.61km至出口采用掘进机法施工,洞型为圆形。同时根据施工及运行需要,共设置14个支洞,支洞总长15.405km。隧洞为地下隐蔽工程,其观测设置尤为重要。2监测系统总布置监测系统总体布置以隧洞进、出口和1#、9#、11#、12#、14#、15#、16#支洞为系统通信节点,干线光缆从隧洞进口贯通到出口,即干线光缆须在这9个节点留2对尾纤(1对备用)以便与监测系统数据采集设备的光端机连接,这9个节点的数据采集设备还要与计算机通信的RS232接口。在…  相似文献   

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在输水隧洞施工中,永久观测仪器的应用越来越广泛。合理选择永久观测仪器并正确施工,不仅能够节约人工成本,而且能保证工程安全稳定运行,最大限度发挥工程效益。本文结合大伙房输水一期工程输水隧洞实际,介绍永久观测仪器的类型选择和具体施工方法,为今后同类工程提供参考。  相似文献   

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为快速准确掌握施工期隧洞围岩变形特征及稳定性,采用干孔声波测试法、多点位移计观测、收敛及沉降观测、岩石含水率测试、洞室环境温度及湿度测试等现场监测方法,分析围岩松弛圈厚度变化、沉降收敛变形特征及环境变化情况。Ⅳ、Ⅴ类围岩松动圈厚度约2m,围岩自稳能力较差,应及时进行一次支护。通过分析围岩变形规律、发展趋势,评价围岩稳定性,选择合理的一次支护时机,为安全快速施工提供依据和保障。  相似文献   

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南盘江天生桥二级水电站工程Ⅲ号引水隧洞永久观测主要是内部观测,观测内容为变形,渗流,压力,应力,温度和裂缝等。全洞段又分为常规衬砌和特殊衬砌两种形式的观测设计,根据Ⅲ号引水隧洞地质情况和结构受力特性,选取观测断面和特征点,进行仪器布置,了解其结构的实际受力和变形情况,并为隧洞的设计积累资料。  相似文献   

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三峡永久船闸直立坡岩体变形监测与变形分析   总被引:3,自引:1,他引:3  
众多不同类的监测仪器设备和长时间的观测资料,较全面地揭示了三峡永久船闸直立坡岩体的变形规律,在分析了大地测量点、滑动变形计、钻孔测斜仪和多点位移计的观测资料后,认为直立坡岩体整体稳定性良好.实测直立坡顶最大水平位移为32.72 mm;直立坡深层岩体的水平和竖向位移分布符合一般变形规律;统计模型分析表明,中隔墩侧直立坡岩体时效变形远小于边坡侧直立坡岩体;微新岩体上测点的时效变形小于强风化岩体上的测点.此外,北坡三闸首的观测成果说明,在槽挖结束后的第5个月开始浇筑混凝土是合理的.  相似文献   

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三峡永久船闸工程变形监测设计综述   总被引:1,自引:0,他引:1  
叶青 《人民长江》2002,33(6):33-35
三峡永久船闸是目前世界上规模最大、水头最高的多级船闸。陡横式双侧高边坡的稳定性是永久船闸设计的一项技术难题。高边坡及建筑的安全监测是船闸工程的一项重要内容,对船闸施工期和运营期的安全具有十分重要的意义。永久船闸变形监测系统包括变形监测网以及高边坡、建筑物及基础两大部分的水平位移、垂直位移监测系统。变形监测网又分水平位移监测网和垂直位移监测网。高边坡变形监测包括表层和深部水平、垂直位移;船闸建筑物主要监测南、北坡侧闸墙的水平、垂直位移,监测重点部位在各级闸首;基础变形监测也分水平位移,垂直位移变形监测。另外对船闸建筑物及基础变形监测设施考虑实施自动化监测。  相似文献   

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万有寨引黄工程南干^#1洞黄土洞段开挖和一次支护采用半断面开挖拉槽跟进,分三步依序进行,开挖后立即支护的施工想方设法城施工过程中进行了必要的现场量测和科学分析,对施工方法是否合理及如何改进作出判断和预测,避免坍方等恶性事故发生。  相似文献   

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超长隧洞TBM地下扩大洞室施工   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍埋深超过480 m的超高、超宽开敞式TBM地下扩大洞室施工技术。超长隧洞TBM地下扩大洞室在功能上划分为组装、拆卸扩大洞室和中转检修洞室,规划布置在支洞与主洞交叉的主洞段,以连续实现两个TBM掘进段施工。该标段的两个扩大洞室施工组织和施工方案的优化,施工工序简单而紧凑,有利于快速施工,经济上较为合理,施工工期提前38 d。  相似文献   

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引黄工程有很多长隧洞,最长的一个隧洞长度约43。为了保证隧洞安全,作者建议在通常使用的断面法之外,再采用一种“吊梁法”监测隧洞断面的变形。文中介绍了这个方法的基本原理和初步设计。建议的方法可用于监测水流在明流条件下隧洞断面顶部的变形信息。本法尚需进行中间试验以核实是否有足够的量测精度。  相似文献   

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深埋长隧洞一般采用TBM施工。受地形条件限制,其施工支洞布置困难,导致独头通风长度可能达20 km以上,而已成功实施的中小断面TBM施工隧洞最大独头通风长度仅为14.30 km(青海引大济湟工程引水隧洞,采用双护盾TBM施工,开挖直径5.95 m)。以理论计算为基础,对深埋长隧洞TBM施工超长距离独头通风方案进行探讨,供业界同仁参考。  相似文献   

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万家寨引黄工程以隧洞建筑物为主,工程地质条件及为复杂,特别是新生界第四系上更新统土层,由于具有湿陷性,将影响隧洞建筑物的稳定性,为掌握黄土洞段在运行期的工作性态,确保工程安全运行,在对总干线与南干线隧洞湿陷性黄土的物理力学性质进行分析的基础上,对部分洞段进行变形监测,对监测目的、仪器的布置、性能及监测原理进行了阐述,通过建立一套优良的安全监测系统,对湿陷性黄土洞段进行有效监控。  相似文献   

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超长隧洞TBM施工段设置中间施工支洞的必要性   总被引:10,自引:5,他引:5  
超长隧洞TBM施工段设置中间施工支洞,是确保TBM单机连续掘进20km的重要措施,此措施可以缩短供电距离、出渣皮带长度、料物运输距离和通风距离,降低工程造价;也为采取各种有效措施争取工期创造了条件。实践证明,在大断面超长隧洞TBM施工段设置中间施工支洞,是一个成功的经验。  相似文献   

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