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相似文献
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1.
周建平  陈观福 《水力发电》2004,30(1):299-306
本概述了深厚覆盖层坝基防渗处理的常用方法及其特点,分析阐述了深厚覆盖层混凝土防渗墙应力与变形的影响因素及防渗墙与坝体防渗体的连接型式,以期为深厚覆盖层坝基的处理提供有价值的信息和参考。  相似文献   

2.
旁多工程坝基覆盖层深厚。防渗面积大,且处于4000m以上的高海拔地区。因此,坝基防渗形式的选择合理与否是个关键问题。为此。通过比较灌浆帷幕、混凝土防渗墙、上墙下幕以及悬挂式防渗墙等方案,从防渗可靠性、施工技术条件、电力资源损失、运行检修条件及工程投资等诸多方面进行了综合比较,优选出坝基防渗的最佳方案。  相似文献   

3.
国外某高砾石土心墙堆石坝坝基覆盖层深厚、层次结构复杂,基础存在地震液化、抗滑、坝基渗漏等问题。文中针对大坝挡水水头高、坝基材料渗透性强的特点,在设计过程中对单排防渗墙、双排防渗墙、防渗墙结合水平铺盖等防渗形式组合进行了技术比选,最终采用双排防渗墙作为该工程坝基最佳防渗方案。该方案合理且可靠,计算成果可为深厚覆盖层地区的坝基防渗设计提供一定的参考。  相似文献   

4.
韩军  黄小宁 《水利水电技术》2005,36(7):64-66,80
新疆下坂地水利枢纽工程是塔里木河流域近期综合治理中惟一控制性工程。枢纽建筑物为碾压式沥青心墙坝,高78m,坝顶高程为2966.00m。基岩地震加速度0.25g,地表地震加速度0.309g。坝基河床覆盖层厚度为147.95m,主要由冲积砂砾石层,湖积软粘土层、土砂层、冰碛及冰水积层组成,为典型的深厚覆盖层基础,坝基的基础处理难度很大,故基础处理是工程建设的关键问题。为此,文中将简要介绍该工程的坝基防渗处理措施及试验研究。  相似文献   

5.
狮子坪水电站坝基深厚覆盖层特性及防渗处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
狮子坪水电站大坝基础覆盖层深厚(最深达101.5 m),结构层次复杂,各层级配不均一,局部具架空现象,基础防渗处理难度大。河床基岩横断面为较对称的V型谷,谷坡陡峻,施工难度大。防渗墙穿过覆盖层深度大,为目前国内第一深墙(单孔最深101.8 m,槽孔平均深度100.23 m)。围绕狮子坪水电站坝基深厚覆盖层的性状、成因及防渗墙施工中出现的主要问题及处理措施进行了分析。  相似文献   

6.
深厚覆盖层上土石坝防渗技术研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
从垂直防渗、水平防渗和联合防渗的角度,总结了深厚覆盖层上土石坝防渗的关键技术。阐述了混凝土防渗墙、灌浆帷幕、墙幕结合、水平铺盖等防渗措施在深厚覆盖层地基渗流控制上的创新和突破,并介绍了有限单元法、边界元法等数值模拟技术在土石坝渗流控制领域中的应用。结合3个代表性工程实例分析了深厚覆盖层上土石坝合理的防渗措施的选择及其优化方法,给出了深厚覆盖层上土石坝防渗的建议,并指出尚待深入研究的几个问题。  相似文献   

7.
随着建坝条件的复杂化,在覆盖层上建坝逐渐成为了一发展趋势。本文简要介绍了新疆深厚覆盖层地基上不同土石坝的建坝经验,分析了深厚覆盖层上建坝的一些技术问题及相应的处理措施。  相似文献   

8.
以黄河干流上某水利枢纽基本资料为依托,在分析坝基基本地质条件、坝基土体工程性质的基础上,从坝基土体组成及工程特性、水库运行期的淤积效应两方面,对深厚覆盖层坝基防渗进行了探讨。此外,坝区风积沙广泛分布,依据现行水利水电行业规程,结合场区风积沙的特性,对风积沙作为筑坝材料的可行性进行了初步分析。  相似文献   

9.
湖北省枣阳市吉河水库大坝坝线长,坝基工程地质条件复杂多变。由于建坝时坝基清基不彻底,坝体填筑质量不高,30余年的运行中渗漏严重,水量损失大,大坝渗透坡降0.25,渗流量2.54 m~3/d。根据坝体、坝基渗漏原因,提出了水平防渗和垂直防渗的比选方案。采用水平防渗后渗透坡降为0.17,渗流量为1.23 m~3/d;采用垂直防渗后渗透坡降和渗流量为0.01、0.09 m~3/d,说明垂直防渗的效果更好。经技术、经济综合比较,推荐采用槽孔混凝土防渗墙方案对坝体及坝基进行防渗加固处理。  相似文献   

10.
阿尔塔什水利枢纽工程大坝是建于深厚覆盖层上的高面板砂砾石堆石坝。坝址处于高地震烈度区,大坝的变形控制问题尤为突出。工程设计从合理选择筑坝材料、优化坝体分区、提高各料区压实密度、有效控制填筑顺序和施工工艺等方面确定了坝体变形控制措施,以减小面板浇筑后的坝体变形以及坝体不同分区间的不均匀变形,为控制坝体变形设计提供参考。  相似文献   

11.
新疆某水库大坝位于新疆塔城地区乌苏市境内,是一座以灌溉为主的山区拦河式水库,总库容623×104m3,坝型为碾压式沥青混凝土心墙砂砾石坝,坝顶长180 m,最大坝高65 m,坝顶防浪墙高1.2 m,坝前设计水头64.53 m。重点介绍了该水库大坝深厚覆盖层透水坝基防渗设计时,防渗型式的选择,槽孔混凝土防渗墙的定义、优缺点、墙体结构及设计指标的确定。  相似文献   

12.
阿尔塔什河床深厚覆盖层的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
河床100 m左右的深厚覆盖层是阿尔塔什水利枢纽工程的主要工程地质问题之一,其形成时代、成因、分层和物理力学性质、工程地质条件直接影响该工程规模、坝型和工程的造价。据目前已有良好的钻探取芯、大口井、综合性的物探成果和丰富的试验资料,河床深厚覆盖层这一重要工程地质问题得以解决,本文对其进行了详细的分析和研究,供同行参考。  相似文献   

13.
深厚覆盖层存在地质条件复杂、结构松散以及渗漏严重情况,而深厚覆盖层防渗技术可以有效解决渗漏问题,确保构筑物不会因地基出现质量问题。通过技术人员现场实地考察,确定施工设计方案及施工流程方案。文章以新疆下坂地水利枢纽工程为案例对象,分析新疆下坂地水利枢纽工程中深厚覆盖防渗技术的应用,为今后类似工程提供经验参考。  相似文献   

14.
新疆阿尔塔什河床深厚覆盖层的钻探研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
河床深厚覆盖层的钻探工作始终是困扰阿尔塔什水利枢纽工程的主要问题之一,在其可行性研究阶段,根据已有地层的复杂特性,采用双管单动半合管、植物胶跟管钻进、及时调整护壁浆液的特性等方法,深厚覆盖层的钻探工作取得了长足的进展,使得问题得到较好地解决,本文对其进行了详细的分析和研究,供同行参考。  相似文献   

15.
石头人水库是一座以灌溉为主,兼顾防洪和水产养殖等综合利用的小(Ⅱ)型水库。坝体地质大部分为中等透水,少数为强透水性,筑坝土料抗渗性差,坝体需要做防渗处理。坝基中部为含细粒土粗砂,卵石混合土广泛分布在坝基为中等透水层,渗透性好,当水库蓄到正常高水位时,会产生渗漏,坝基需要做防渗处理。  相似文献   

16.
古黄河水利枢纽工程坝址砂砾石覆盖层深厚,地质条件复杂,防渗难度十分大。文章通过深入研究工程地质资料,提出"上墙下幕"结合的垂直防渗技术方案,即上部建80m×1m(深×厚)的塑性混凝土结构防渗墙,并通过钻劈成槽施工,下部设置70m深度的灌浆帷幕。枢纽工程初蓄后对防渗墙应力、挠度、坝基渗流等的监测表明,工程所实施的垂直防渗技术方案在砂砾石深厚覆盖层中防渗效果理想。该工程所运用的防渗技术方案,对在我国西北、西南等地推广应用砂砾石土地基筑坝防渗技术具有指导意义。  相似文献   

17.
新疆下坂地水利枢纽工程与巴基斯坦塔贝拉坝工程都存在深覆盖层问题。通过对塔贝拉坝工程的实地考察 ,本文在综合对比和分析研究的基础上 ,指出了新疆下坂地水利枢纽工程采用水平铺盖防渗方案的可行性和应采取的技术措施  相似文献   

18.
冶勒水电站坝址区覆盖层分布范围广、深度大、层次多,水文地质条件复杂,坝基防渗处理难度很大。本文根据大量实际资料,研究了坝址区深厚覆盖层的地质结构和水文地质特征,在此基础上提出了坝基防渗处理的建议。  相似文献   

19.
新疆下坂地水利枢纽坝基覆盖层深达147.95 m,其结构较为复杂,主要由冰碛层、冲洪积砾石层和砂土层透镜体组成.坝基透水性强,易坍塌和漏浆,块石坚硬,基础防渗处理难度为国内外罕见.工程可行性研究阶段坝基处理推荐"上墙下幕"的垂直防渗形式,为了验证这个方案的合理性和可行性,以确保能够给初步设计提供可靠的依据,有关单位配合对下坂地水库坝基基础垂直防渗处理进行了现场试验,并取得了试验成功.  相似文献   

20.
下坂地水库位于帕米尔高原腹地,具有高海拔、高地震烈度以及古冰川和新冰川活动频繁等特点。河床覆盖层厚度达150m,成因、岩性复杂多样,工程地质差异性大,勘探试验困难,分析评价难度大。第四系深覆盖层的渗漏及渗透稳定问题,不均匀沉降变形以及抗滑稳定问题对大坝稳定十分重要。查明其工程地质特性,研究并论证其问题,提出较好的工程处理措施,是较为艰难的任务。本文介绍了该工程坝基深覆盖层的勘察与防渗处理。  相似文献   

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