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桃林口水库大坝建基面的选定分为3个阶段,初设阶段大坝建基面选在微风化岩层上;招标设计阶段,经过地面地质、山地工作以及钻探、固结灌浆试验、现场和室内各种测试成果分析,将建基面普遍抬高2.0~3.0m;施工详图阶段,根据开挖暴露的岩石,经过现场测试结合岩性组成、岩体强度、风化程度、声波速度、构造断裂和层间夹泥等情况综合分析结合坝体经济断面选择,又将5~22坝块建基面抬高2.0~7.0m。节省了土石方开挖与混凝土工程量,降低了施工强度,保证了施工进度。 相似文献
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山西省汾河二库在大坝施工阶段,为了节省工程投资,提出了将大坝建基面由原设计的825.00m高程提高到828.00m的方案,同时在坝基布置了28个钻孔(其中6个取芯钻孔),以进一步查明坝基的基岩状况.在现场勘察中,运用了取芯与物探测试两种方法.在资料分析中,提出了物探资料的相对异常分析方法,并结合取芯资料,预测了坝基下存在软弱破碎夹层,并确定了其空间分布,为方案的顺利实施提供了可靠的依据,后被探井及齿槽开挖所证实.实践证明,运用物探相对异常分析方法并结合钻探资料分析,对探明大坝坝基状况,特别是确定坝基下软弱破碎薄夹层,是一种行之有效的方法. 相似文献
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锦屏一级水电站大坝基础开挖是在大坝左、右岸坝肩210余米高陡边坡开挖完成后的基础上进行的,坝基设计开挖高差305 m,累计边坡开挖高差520余米。在坝基开挖过程中,采用拱肩外则梯段爆破先行,拱肩建基面边坡预裂、马道水平预裂垂直孔一次爆除、高程1 600 m以下预留保护层“先锚后挖”,底部缓坡及水平建基面“周边预裂、分块开挖,块间施工预裂、建基面水平预裂”的施工方法。施工过程中,加强钻爆、装药、联网、爆破工序质量控制,已完成拱肩建基面边坡开挖290 m。 相似文献
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东风水电站大坝为不对称抛物线双曲拱坝,坝肩开挖方式为自上而下的台阶式梯段开挖,开挖后对建基面进行了声波测试,测试成果说明了该项技术是评价施工质量的重要手段,应予推广应用。 相似文献
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江垭水利枢纽大坝为全断面碾压混凝土重力坝,坝高131m,是世界上已建和在建的最高碾压混凝土坝之一。坝址河谷峡窄,持力层为二迭系栖霞组灰岩。大坝基础开挖主要采用深孔梯段毫秒微差爆破,由上至下按设计台阶逐级实施爆破作业。采用爆破振动监测季岩石声波测试,监控开挖施工质量。对于建基面出露的地质缺陷和软弱构造部位,作了刻槽、井挖回填混凝土或固结灌浆处理,基础开挖施工整体质量优良。 相似文献
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坪底水库供水工程于2012年底大坝建基面岩体开挖工作完成。通过实地踏勘、岩样分析、野外回弹实验等鉴定了大坝建基面岩体的工程地质条件,认为建基面岩体工程条件良好、岩体整体稳定性强,且承载力满足设计要求,可作为大坝建基面。 相似文献
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根据沙牌水电站拱坝坝基开挖后建基面的地质条件,从岩体的风化界线的确定和岩体质量,论述了抬高建基面是可行的。建基面抬高后加快了施工进度,节约了投资。 相似文献
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乐昌峡水利枢纽工程自2008年1月奠基,5月主体工程开工和9月顺利实现大江截流后,2009年12月19日,第一仓混凝土建基面进行了验收并顺利浇筑了大坝第一块混凝土,实现了工程建设中的又一个关键性控制目标,标志着工程建设已基本完成前阶段的坝肩开挖和基坑施工,将转向大坝混凝土的快速稳定施工阶段。 相似文献
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构皮滩电站大坝坝基采用分部位开挖,边坡采用深孔梯段爆破、河床采用中部抽槽两边浅孔小梯段爆破.边坡建基面采用预裂成型,河床水平建基面采用预留1m厚保护层,水平预裂或光爆、并在底部采用柔性垫层法爆破.通过多种爆破方式结合,使大坝坝基开挖质量处于受控状态. 相似文献
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立洲水电站大坝为碾压混凝土双曲高拱坝,为评价河床坝基岩体质量,综合判断大坝建基面是否存在优化可能,采用了单孔声波法、声波层析成像法、孔内变形模量测试和全孔壁数字成像法相结合的综合物探方法,对未开挖至设计高程面的河床坝基岩体进行了物探检测,根据检测结果,坝基可从原设计1 954m高程抬高到1 964m,节约工程投资686万元,节省直线工期3个月.综合物探方法的检测成果可为复核河床坝基岩体力学参数、指导进一步开挖和坝基优化设计提供可靠的数据支持. 相似文献
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