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相似文献
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1.
汾河水库隧洞工程岩塞爆破的组织与实施郑国和(山西省汾河水库隧洞工程指挥部,太原,030002)1岩塞爆破的组织与管理汾河水库泄洪隧洞进水口岩塞爆破是技术比较复杂而国内外尚无先例的水和淤泥下的大型岩塞爆破工程,又由于工程所处位置的重要,其成败与否关系重...  相似文献   

2.
我国首次淤泥下岩塞爆破在汾河水库取得成功1995年5月25日我国首次淤泥下岩塞爆破在汾河水库进行。爆破位于泄洪洞出口处,爆破后观测,隧洞出口处破坏甚微,仅在右侧墙下部有一处混凝土保护层磨蚀,露出钢筋。说明我国首次淤泥下岩寒爆破是成功的。岩塞爆破是一种...  相似文献   

3.
以山西省汾河水库新增建的泄洪隧洞为例,研究了在淤泥下岩塞爆破的试验模拟方法,试验技术以及有关的试验成果;并根据模型试验成果,制度制订了爆破现场实施操作方案。1995年4月25日在汾河水库现场对新建隧洞进行了水口进行了岩塞爆破,爆破库水位为1112.50m,采用平板门和弧形门全开,用半闭平板门控制的闸门操作方案,启事平板门开始关闭时间不得早于10min。display structure  相似文献   

4.
汾河水库泄洪隧洞进水口在24m深的水下和18m厚的淤泥下成功地实施了一项大型岩塞爆破工程。这次爆破在技术上有重要创新,它成功地解决了有深厚淤积物覆盖下的岩塞爆破技术问题,为多泥沙河流水库改建进行岩塞爆破积累了经验。这样的岩塞爆破。目前国内外还没有工程实例可供借鉴,它的成功,提高了我国水下岩塞爆破技术水平,和、原岩坎方案相比,综合经济效益为1530.3万元。  相似文献   

5.
汾河水库水及淤泥下的大型岩塞爆破工程在国内外尚属首例。在吸取国内外已进行的水下岩塞爆破工程的成功经验的基础上,进行了细致的测量勘探工作。通过对现场模拟试验、水工模型试验等资料的科学分析,进行了岩塞爆破的多方案比选,确定了洞室加排的岩塞爆破方案,布置了药室及预裂孔、扩大孔和渠底孔,总装药量有2908.64kg,最大一响药量为1291kg,爆破岩塞总方量为1743.5m^3,采用并串并爆破网路,首次在  相似文献   

6.
什么是岩塞爆破岩塞爆破是一种水下控制爆破,是在已成水库或湖泊修建遂洞进水口的一种施工方法。它的施工特点是将隧洞开挖至库底邻近,预留一定厚度的岩体(即岩塞),待遂洞完建后,用爆破的方法一次爆除预留的岩塞,使隧洞与水库贯通。由于预裂爆破和毫秒延期爆破技术...  相似文献   

7.
汾河水库岩塞爆破工程地质问题分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
水下岩塞爆破涉及的主要工程地质问题有四个方面;即岩塞稳定问题,药室洞涌水及渗透稳定问题,进水口成型及周边稳定问题,进水口在长期运行中的稳定问题。本文以汾河水库泄洪隧洞进水口岩塞爆破工程为实例,对具有水及淤泥下特征的岩塞爆破地质问题,进行了定性、定量的分析,为设计施工提供了重要依据;并已经过岩塞实施及爆破成功的实践验证。对于岩塞爆破技术在水利工程中推广应用,有其一定的参考借鉴价值。  相似文献   

8.
4月25日上午,在全省最大的水库——汾河水库,成功地实施了水库泄洪隧洞进水口工程的岩塞爆破。这一在水和淤泥下实施的大型岩塞爆破工程,在世界上尚属首例。它的爆破成功,使汾河水库的综合防洪调蓄兴利能力提高到了一个新的水平。 汾河水库是我省1958年兴建的具有防洪、灌溉、供水、兼顾发电和养鱼综合功能的大型水库,控制流域面积5268平方公里。水库在运行过程中,一直存在着防洪标准偏低,泥沙淤积严  相似文献   

9.
汾河水库泄洪隧洞岩塞渠底孔用声波测试方法,准确划分出岩塞部位风化界线,校核了原地质剖面图风化界线。声波测试,采用单孔与跨孔两种方法进行。跨孔测试随孔间距增大,纵波波速减小,它反映大范围岩体特性;单孔测试反映沿孔轴小范围的岩体特性。两种方法在纵波波速曲线上,岩体风化程度起伏形态一致,在以纵波波速范围划分岩体风化程度时,单孔所测数据较接近实际。通过声波测试,原地质剖面对风化界线的划分与声波测试绝对误差小于±4m。  相似文献   

10.
本文介绍汾河水库8m 泄洪排沙洞岩塞爆破水力冲渣的水工模型试验成果及与原型观测成果的比较。该工程的主要特点是洞口前库区已有18m 厚的淤泥,且淤积泥沙粒径很细,干容重平均为1-25t/ ,岩石破碎,构造复杂  相似文献   

11.
由山西院与东北院设计并组织实施的山西省汾河水库泄洪隧洞进口岩塞爆破现场试验于1992年5月27日在汾河水库获得成功。汾河水库位于山西汾河干流上,距太原市98km,是一座以防洪、灌溉、工业和城市生活用水为主,兼顾发电和养鱼的大型水利工程。为提高水库防洪标准,增大水库排沙能力,于1989年9月动工增建泄洪隧洞。隧洞进口采用水下岩塞爆破施工方案。  相似文献   

12.
我省印江峨岭镇岩口发生的山体滑坡形成的约23O万m’的滑坡岩体,阻塞了印江河道,并形成了约3000万m’的“天然水库”。为减少此‘天然水库”造成的淹没损失和解除对下游安全的威胁,决定采取在河流左岸布置一条7mX7m城门洞形的导流兼泄洪洞的应急整治措施。该整治措施由中国水利水电第九工程局承建。由于泄洪洞进口高程位于水下20余m,采用从下游向上游掘进、在上游进口预留岩塞、最后进行水下岩塞爆破的施工方案。岩塞为截头圆锥体,其底部开口直径为6in,岩塞体倾角为60”。岩塞中心基岩厚6.5m,岩塞厚度比为1.08。岩塞基岩体积430m…  相似文献   

13.
泥沙淤积严重的水电站增建排沙洞,进水口多采用水下岩塞爆破方案.厚淤泥层的存在对岩塞口爆破会带来不利影响;在排沙洞运行过程中,若渣块进入洞内,也会影响排沙洞的正常运行,成为工程隐患.本文以刘家峡排沙洞岩塞口区及排沙洞为研究对象,采用Euler多相流模型,建立三维排沙洞水沙非恒定多相流计算模型,模拟正常蓄水位、淤泥层不同颗粒组成等条件下,排沙洞水下岩塞爆破后排沙洞中多相流运动过程,为排沙洞水下岩塞爆破方案设计提供参考.  相似文献   

14.
印江岩口岩塞属大型深水岩塞,为泄碴、排孔、敞开式岩塞爆破类型,是特大型滑坡抢险救灾工程的技术关键。是我国首次采用的洞室无衬砌、泄水无闸门,岩碴处理无集碴坑或缓冲坑的条件下的岩塞爆破新技术,在喀斯特发育地区成功的应用;采用直径6m的排孔岩塞爆破,超过国内外5m的经验上限值。解决了碎石层及砂卵石层覆盖物下的岩塞爆破技术。爆破首次选用浆状炸药(第三代乳化炸药)。爆破后,预裂孔残孔率接近100%,进水口成型好,泄碴洞室磨蚀轻微,为国内外所罕见,被专家誉为1997年中国关键的一炮。  相似文献   

15.
高岩水库放空隧洞进口施工,经技术经济比较,采用岩塞爆破方案。在借鉴国内岩塞爆破工程施工成功实践经验的基础上,我们根据高岩水库放空隧洞进水口具体的地形地质等条件,对岩塞采用排孔爆破方式和泄渣处理方案,并对岩塞体形和尺寸、炮孔布置和装药量进行了较详细的设计计算。  相似文献   

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某引水隧洞进口水下混凝土塞爆破   总被引:2,自引:0,他引:2  
保定市王快一西大洋水库综合管理工程渠首引水隧洞采用竖井加平洞方案,平洞施工采用水库一侧预先设置的混凝土塞挡水,平洞施工完成后爆除混凝土塞实现取水。混凝土塞呈喇叭状,倾角为水平,塞体与岩体间设置的钢管和油毡形成薄弱面。爆破选用防水乳化炸药和国产电子雷管的毫秒延时起爆双网路,采用排孔爆破、周边未预裂爆破、岩碴处理无集碴坑或缓冲坑方案,取得了理想的爆破效果。  相似文献   

17.
山西省万家寨引黄工程是位于山西省西北部的大型引水工程,由万家寨枢纽、总干、北干和联接段组成.联接段是山西省万家寨引黄工程的重要组成部分、上起南干线#7洞出口,流经汾河水库调节后至太原市呼延水厂,线路全长139.35km.汾河水库以上81.2km采用天然河道输水,设计流量25.8m3/s,每年10个月输水,汾河水库以下58.15km采用直径为3.0m的预应力钢筒混凝土管(PCCP)和隧洞输水,设计流量205m3/s,全年12个月不间断输水,每年向太原市供水6.4亿m3.联接段汾河水库至呼延水厂输水管线工程包括汾河水库进水塔1座、坝下取水隧洞1…  相似文献   

18.
水下岩塞爆破岩体动力学参数的研究吴翔飞(水利部山西水利水电勘测设计研究院)岩体的弹性参数,在工程设计上是非常重要的,声波测试可提供岩体的动抗压强度、动弹性模量、动油松比,利用纵波速度可划分岩体风化程度,经综合分析可对围岩进行工程地质分类。弹性波的传播...  相似文献   

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于桥水库大坝基础混凝土防渗墙原型监测实施   总被引:1,自引:0,他引:1  
1引言于桥水库大坝为均质土坝,坝顶长2222m,坝顶宽6m,最大坝高为24m,坝顶高程为28.72m.坝基由震旦系蓟县石灰岩组成,裂隙发育,风化程度深,除坝肩两侧山体和主河槽左侧残丘岸坡出露基岩外,其余均被第四纪冲、洪积物所覆盖.覆盖层除地表有一层连续的壤土层外,其余为透镜体分布,厚度一般为20~30m,最大覆盖层厚度42m.桩号1+400以左,以砂和砂卵石粗粒沉积为主,中间夹有分布范围厚度不等的粘性土和淤泥质粘性土透镜体;桩号1+400以右,以粘性土和含卵砾石的粘性土为主,粗粒的砂和砂卵石砾层仅在局…  相似文献   

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响洪甸混合式抽水蓄能电站工程特点   总被引:1,自引:1,他引:0  
陈文 《水利水电技术》1996,(10):14-18,53
响洪甸混合式抽水蓄能电站上库是利用已建成的响洪甸水库,需要新增建的主要建筑物有下库拦河坝及其泄洪设施,输水系统(上、下库进出水口,引水和尾水隧洞、调压井等)、地下厂房和220kV户外式升压站,其特点为:(1)进水回采用集渣坑式的岩塞爆破;(2)两条尾水出口采用水平扩散型的喇叭口形式,喇叭口扩散段长26m,扩散角25.93°,口部高8.4m,宽17.0m,每个喇叭口以隔墙分为3孔,每孔净宽5m,口部上方设防涡梁防止吸气漩涡.  相似文献   

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