烏江東風(fēng)水電站溢洪道高邊坡穩(wěn)定復(fù)核
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烏江東風(fēng)水電站溢洪道邊坡高100余m,施工期進(jìn)行了噴錨支護(hù),已安全運(yùn)行20余年。為確保今后溢洪道的安全運(yùn)行,通過前期資料收集,現(xiàn)場調(diào)查,監(jiān)測資料分析,實地勘察及室內(nèi)試驗,并應(yīng)用三維剛體、二維剛體、二維有限元等方法對邊坡進(jìn)行了穩(wěn)定復(fù)核分析,結(jié)果:溢洪道邊坡整體處于穩(wěn)定狀態(tài),但邊坡上發(fā)育了新的裂隙及危巖體,對溢洪道運(yùn)行會產(chǎn)生影響,建議定期對溢洪道邊坡進(jìn)行巡視,排查。
江坪河水電站溢洪道進(jìn)口高邊坡穩(wěn)定分析
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采用ansys軟件,運(yùn)用三維非線性有限元法模擬了各巖層、斷層、風(fēng)化層的結(jié)構(gòu)和性能,計算了全斷面開挖未支護(hù)工況、開挖過程與支護(hù)工況、正常蓄水位工況和水位驟降工況下的應(yīng)力狀態(tài),并通過拉應(yīng)力區(qū)分布、拉應(yīng)力區(qū)深度和點(diǎn)安全系數(shù)的分布,綜合評價邊坡的整體穩(wěn)定性,提出了合理的加固支護(hù)建議。
烏江東風(fēng)水電站溢洪道水力設(shè)計的試驗研究
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本文通過半整體水工模型試驗對其溢洪道水力設(shè)計中存在的問題進(jìn)行了試驗研究,采用了帶急彎的曲面貼角窄縫挑流鼻坎并結(jié)合該工程的具體特點(diǎn)對其進(jìn)行了局部修改后,較好地解決了該溢洪道水舌導(dǎo)向與消能防沖問題,并且大幅度的降低了出口邊墻高度,方便了設(shè)計與施工,該成果已被設(shè)計單位采用.
四川省雅礱江桐子林水電站高邊坡穩(wěn)定復(fù)核分析評價
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桐子林水電站右岸改線公路最大邊坡高約120.0m,巖石主要為ⅴ類砂頁巖,開挖邊坡較陡,坡比主要為1:0.75,該邊坡在施工過程中出現(xiàn)了山體開裂、坡面局部跨塌、變形較大等險情,因此,擬從各方面對該邊坡進(jìn)行綜合評價,分析其穩(wěn)定性。
洪家渡水電站左壩肩高邊坡穩(wěn)定及加固措施研究
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貴州洪家渡水電站左壩肩高邊坡開挖高度310m,采用彈塑性有限元數(shù)值模擬方法對左壩肩高邊坡施工期巖體應(yīng)力應(yīng)變狀態(tài)進(jìn)行分析研究,并結(jié)合現(xiàn)場變形觀測資料對計算結(jié)果進(jìn)行驗證,從而對左壩肩高邊坡的穩(wěn)定性進(jìn)行評價并提出相應(yīng)的加固措施。
烏江渡水電站大黃崖邊坡穩(wěn)定的離散元分析
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離散單元法是一種分析離散塊體位移和穩(wěn)定等問題的數(shù)值計算方法。本文首先詳述了離散單元法的基本原理,然后對烏江渡水電站大黃崖邊坡巖體在自然狀態(tài)和地震荷載作用下的變形和破壞機(jī)理進(jìn)行了計算分析,并與現(xiàn)場巖體觀測結(jié)果進(jìn)行了對比,結(jié)果表明計算的邊坡巖體的變形規(guī)律與實測結(jié)果基本一致。
巴山水電站大壩溢洪道高邊坡穩(wěn)定性的FLAC3D程序分析
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闡明了flac3d程序在邊坡穩(wěn)定分析中的特點(diǎn);介紹了利用flac3d程序進(jìn)行安全系數(shù)求解的強(qiáng)度折減法,并應(yīng)用flac3d程序?qū)Π蜕剿娬敬髩我绾榈肋吰聨r體的開挖及支護(hù)過程進(jìn)行應(yīng)力、變形及安全系數(shù)分析。通過開挖前后網(wǎng)格的變化和對豎向及水平位移的分析確定潛在的滑面。并對錨固前后邊坡巖體的狀態(tài)進(jìn)行了對比。
古洞口水電站溢洪道高邊坡穩(wěn)定性分析
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介紹古洞口水電站溢洪道高邊坡的地質(zhì)條件,通過有限元的計算,評價分析了該邊坡的穩(wěn)定性,并指出在山區(qū)狹谷建面板堆面壩,溢洪道的布置對減少邊坡開挖量,降低邊坡加固處理工程量和節(jié)約工程投資都是十分重要的。
古洞口水電站溢洪道高邊坡穩(wěn)定性分析
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古洞口水電站溢洪道高邊坡穩(wěn)定性分析——介紹古洞口水電站溢洪道高邊坡的地質(zhì)條件,通過有限元的計算,評價分析了該邊坡的穩(wěn)定 性,并指出在山區(qū)捷谷建面板堆石壩,溢洪道的布置對減少邊坡開挖量,降低邊坡加固處理工程量和節(jié)約工程投資都是十分重要的. ...
東風(fēng)水電站溢洪道工作門槽的空化特性研究
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本文針對東風(fēng)水電站溢洪道,著重分析研究了其門槽的空化特性,指出了影響門槽空化的因素:來流條件、進(jìn)口邊墻、堰面曲線、門槽結(jié)構(gòu)尺寸、過閘流態(tài)。通過試驗研究為設(shè)計部門推薦出了適合于工程的合理方案。
洪江水電站左岸邊坡穩(wěn)定性分析
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洪江水電站左岸邊坡穩(wěn)定性分析——主要利用洪江水電站左岸邊坡施工期實測監(jiān)測資料,結(jié)合邊坡的地形、地質(zhì)、開挖以及支護(hù)結(jié)構(gòu),對照邊坡穩(wěn)定性理論計算,對邊坡的穩(wěn)定性進(jìn)行全面分析,并由此建立了邊坡監(jiān)控指標(biāo)?! ?/p>
東風(fēng)水電站溢洪道工作門槽的空化特性研究
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=1.8065,令=0.o602,令=o1,0.0725.設(shè)計水位974.13m.模型布置見 圖i. (一)門槽流態(tài) 減壓及常壓試驗均表明“.左右 門槽在各級水位下均產(chǎn)生大尺度立軸旋 媧.流經(jīng)門槽的水流撞擊下游棱角.其 —股水流隨主槽流向下游,另—殷水 流在門槽內(nèi)貼壁劇烈旋滾,旋渦呈圓角 方l形,直串底板.沿垂直方向上部呈柱 體狀.底部呈漏斗型.旋渦底端從下游 棱角處分離進(jìn)入主流.并挾帶大量氣 泡.同時門槽下游棱角分離出的水流又 在渥奇面上形成大尺度旋渦. c-")門槽的空化特性 圖2為閘門全開,水位974.13m, 在減壓箱不同真空度下所測得的門槽噪 幾竺 l 圖1模型布置圖 水昕囂 flair。9‘1‘%塒,s,% l帥i弼。o 『nhl , ·————1高:—守——
東風(fēng)水電站溢洪道鼻坎脈動壓力特性分析
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高水頭泄水建筑物泄水時,其固體表面必然要承受水流脈動壓力作用。在其邊界發(fā)生突變的部位,觀測并分析脈動壓力及其頻率變化特性對建筑物安全運(yùn)行具有一定的重要作用。本文根據(jù)東風(fēng)水電站溢洪道原型觀測資料,對其鼻坎脈動壓力特性進(jìn)行了分析,并在分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合模型試驗資料,對已有的關(guān)于脈動壓力及其頻率相似性問題談了一些自己的意見。希望能為工程設(shè)計和試驗提供一點(diǎn)參考依據(jù)。
五強(qiáng)溪水電站左岸高邊坡穩(wěn)定分析與處理
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五強(qiáng)溪水電站左岸船閘高邊坡巖層褶皺劇烈,斷層,裂隙發(fā)育,分布廣,規(guī)模大,且存在多處蠕變松動體,局部坍塌堆積和滑坡等不穩(wěn)定的地質(zhì)現(xiàn)象,工程地質(zhì)條件極為復(fù)雜。該邊坡在大量的地質(zhì)工作的基礎(chǔ)上,以模型試驗和多種理論方法的計算分析成果作依據(jù),遵循“上削下固,既錨又護(hù),加強(qiáng)監(jiān)測,邊挖邊護(hù),表里結(jié)合排水同步”的原則進(jìn)行綜合處理。
安康水電站高邊坡穩(wěn)定設(shè)計及處理
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一、高邊坡工程概況安康水電站壩址區(qū)兩岸山坡屬穩(wěn)定性極差的易滑地層。又因?qū)砂哆M(jìn)行了大量開挖,深入兩岸達(dá)70余米,所形成的開挖邊坡最大高度達(dá)200余米,單坡段一般高度為30~40m。大量開挖造成邊坡巖體的應(yīng)力釋放,致使斷面暴露和張裂,加上雨水的浸入,施工開挖的影響,惡化了邊坡的穩(wěn)定和應(yīng)力狀態(tài),在電站的
思林水電站通航建筑物高邊坡穩(wěn)定分析和評價
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應(yīng)用ansys結(jié)構(gòu)分析軟件,模擬了思林水電站通航建筑物高邊坡的地形、地質(zhì)條件以及開挖的過程,建立邊坡開挖的有限元計算分析模型,分析邊坡在自然狀態(tài)、分級開挖以及錨桿支護(hù)加固等工況下的應(yīng)力、變形及其整體穩(wěn)定性。定義單元的局部安全系數(shù),得到了邊坡開挖加固后穩(wěn)定安全系數(shù)的分布。根據(jù)計算成果,指出現(xiàn)設(shè)計加固措施可以保證邊坡穩(wěn)定,無需增加其他工程措施。
大化水電站擴(kuò)建左岸高邊坡穩(wěn)定分析及處理
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利用簡化畢肖普法和摩根斯坦-普萊斯法對大化擴(kuò)建水電站廠房左岸高邊坡兩個典型斷面進(jìn)行穩(wěn)定計算,主要有3點(diǎn)結(jié)論:(1)在一定的地質(zhì)參數(shù)下,控制地下水位對保持邊坡穩(wěn)定非常重要;(2)對邊坡開挖過程中出現(xiàn)的斷層破碎帶必須經(jīng)過處理才能進(jìn)行下一步的施工;(3)在邊坡穩(wěn)定的前提下,坡頂設(shè)置施工用混凝土拌合系統(tǒng)是可行的。
青居水電站巖石高邊坡穩(wěn)定分析與加固處理
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青居水電站巖石高邊坡穩(wěn)定分析與加固處理——四川華能青居水電站是一個以土石方開挖為主的混合式開發(fā)電站.土石方開挖總量超過200萬m3。從引水渠、前池到廠房、尾水渠,其開挖邊坡高度大多在40m以上,且邊坡較陡.地質(zhì)條件較差,邊坡穩(wěn)定已成為工程的突出問題...
五強(qiáng)溪水電站左岸高邊坡穩(wěn)定分析
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五強(qiáng)溪水電站左岸高邊坡穩(wěn)定分析——五強(qiáng)溪水電站的地質(zhì)問題比較復(fù)雜,主要有左岸邊坡穩(wěn)定,壩基巖體滲漏,壩基抗滑穩(wěn)定等三大地質(zhì)問題,文章著重對左岸船閘高邊坡的穩(wěn)定進(jìn)行分析,在詳盡的地質(zhì)勘探工作的基礎(chǔ)上,制定了高邊坡治理設(shè)計方案,實施動態(tài)監(jiān)控設(shè)計和...
青居水電站巖石高邊坡穩(wěn)定分析與加固處理
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青居水電站巖石高邊坡穩(wěn)定分析與加固處理——四川華能青居水電站是一個以土石方開挖為主的混合式開發(fā)電站,土石方開挖總量200萬立方米,從引水渠、前池到廠房、尾水渠,其開挖邊坡高度大多在40米以上,且邊坡較陡,地質(zhì)條件較差。經(jīng)分析計算,決定采用系統(tǒng)砂漿...
金哨水電站高邊坡穩(wěn)定的防護(hù)
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金哨水電站高邊坡穩(wěn)定的防護(hù)——根據(jù)現(xiàn)場地形地質(zhì)條件、構(gòu)造發(fā)育程度、圍巖的級別來確定相應(yīng)施工方法和邊坡坡角、分段。把握好分寸,使邊坡穩(wěn)定。真正達(dá)到經(jīng)濟(jì)節(jié)約,優(yōu)質(zhì)低耗。安全快速的目的。本文就桓仁金哨水利樞紐工程電站調(diào)壓井。兩條壓力管道出口洞臉及電...
某水電站廠房后邊坡穩(wěn)定加固處理
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以某電站廠房后邊坡加固處理為例,闡述了該電站的水文地質(zhì)工程地質(zhì)條件、開挖邊坡穩(wěn)定分析,以及與該工程邊坡地形地質(zhì)條件相適應(yīng)的邊坡加固處理方法;該邊坡加固處理方法的合理性在后期廠房基坑施工開挖中得到驗證。
百色水利樞紐水電站進(jìn)水口上游側(cè)邊坡穩(wěn)定復(fù)核
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介紹百色水利樞紐水電站進(jìn)水口上游側(cè)邊坡現(xiàn)場開挖揭露以后,對原設(shè)計的上游側(cè)邊坡重新進(jìn)行了穩(wěn)定復(fù)核計算,提出工程處理措施,確保邊坡安全穩(wěn)定
江坪河水電站溢洪道洞室及出口邊坡穩(wěn)定性分析
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江坪河水電站洞室群洞段及出口邊坡處結(jié)構(gòu)面發(fā)育,不同產(chǎn)狀裂隙面相互組合,對洞室穩(wěn)定性起控制性作用。以溢洪道①為例,采用赤平投影法和塊體計算程序(unwedge、swedge),分析不同結(jié)構(gòu)面組合下洞室和出口邊坡的穩(wěn)定性。結(jié)果表明:溢洪道①的溢0+460~溢04-490洞段和0+500~溢04-550洞段,結(jié)構(gòu)面組合出現(xiàn)安全系數(shù)較小,塊體方量較大,建議加大襯砌厚度,采用間距為0.5~1.0m的鋼拱架支護(hù),以預(yù)應(yīng)力錨索和系統(tǒng)錨桿加固,使洞室抗滑安全系數(shù)能滿足規(guī)范要求;溢洪道①的出口邊坡關(guān)鍵塊體安全系數(shù)均大于規(guī)范要求值1.15,由此判斷其出口邊坡較穩(wěn)定。
小灣水電站進(jìn)水口邊坡穩(wěn)定性復(fù)核及錨固力研究
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小灣水電站施工期間,筆者基于現(xiàn)場調(diào)查,分析、復(fù)核了進(jìn)水口邊坡內(nèi)控制性結(jié)構(gòu)面的產(chǎn)狀和性狀,確定了7個可動塊體;基于塊體理論,計算了各塊體的穩(wěn)定性及所需要的錨固力,認(rèn)為,f89-1南側(cè)塊體為控制邊坡穩(wěn)定的主要塊體,由此確定邊坡下限錨固力為351029kn;綜合二維極限平衡分析成果,確定小灣進(jìn)水口正面邊坡所需總錨固力為516121.5kn,其較前期預(yù)估總錨固力有明顯減小。
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職位:精裝造價工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林