地质勘察对水利工程的作用分析

来源 :水能经济 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fyzqi210
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  【摘要】自改革开放以来,我国水利工程事业获得了长足的发展,为经济发展和民生建设做出了巨大的贡献。目前我国依旧在大力兴建水利工程,为农村地区发展提供辅助服务。水利工程建设中地质勘察工作是最重要的内容之一,本文将针对水利工程建设地质勘察问题进行分析,并结合笔者多年经验谈谈自己的看法。
  【關键词】地质勘察;水利工程;作用分析
  由于水利工程建立地区一般较为偏远,工程规模较大,周期较长,受到周边环境影响较大。再加上水利工程在建设中,一般在河流两侧,对地质情况有着严格的要求。因此水利工程施工前的地质勘察工作意义重大,是提升水利工程质量和未来效益的关键。
  一、水利工程地质勘察概述
  1.地质勘察方法
  水利工程地质勘察需要在工程所在区域进行深入的调查,对区域内工程位置处的地质条件作详细的分析,评估可能存在的地质问题,以及对工程建设和使用质量的影响。将相关地质勘察报告进行汇总,制定处理方案,将资料和数据提供给水利工程设计人员。在实际工作中,可能会用到多种地质勘察技术,比如3S技术、互联网技术、计算机技术等等。
  2.具体的勘察内容
  水利工程的地质勘察工作一般包括:水质勘察、地下水数据、地基稳定性等具体内容。勘察人员应当结合水利工程的实际情况,对勘察工作进行划分,一般可分为勘察规划、工程建设可行性分析、方案设计、设计技术实施等等。在勘察规划阶段,应当对河流的地质情况和工程建设的优劣进行分析。在可行性分析中,主要是对区域内地质结构的稳定性和强度进行分析,研究工程规模与地质承载力是否相符。方案设计和设计技术实施主要是结合实际情况,对工程地质问题进行评价,预测蓄水变化和河流量等问题,出具勘测报告,提出科学的建设建议和应急预案。
  二、地质勘察在水利工程建设中的基础作用
  在大多数情况下,水利工程所处的地质环境都较为复杂,环境和工程之间存在一定的制约关系。水利工程地质环境和条件对工程的安全稳定运转有较大的影响,建筑工程,会对周边的地质环境带来一定的破坏。因此,在建设水利工程时,要注重对周边地质环境的分析,考虑工程的实际效用、运转任务、既定目标和覆盖范围等,通过科学合理的施工设计,找到地质环境和水利工程协调统一的平衡点,最终实现对周边环境的合理开发,保护地质环境,实现可持续发展。
  水利工程的规划和设计与地质环境的勘察有着紧密联系,随着地质勘察技术手段的日渐增多和成熟,已经能够较为准确的获得施工区域内地质条件的及精准数据。而水利工程的设计,应当根据实际地质环境条件进行,这样才能保障水利工程的使用。如果地质勘察工作出现了质量问题,在建设过程中,工程施工存在着较大困难,还会有一定的施工危险,甚至在后期使用中出现损坏情况。因此在水利工程施工开始之前,一定要对当前区域的地质环境条件进行深入勘察,做出及时的勘测报告。遇到小问题也不要放过,因为小问题在水利工程后期运转中,也很可能带来较大的损失,影响该工程建设的经济效益和社会效益,还会导致地区地质环境受到严重破坏,影响居民生活。在水利工程建设工程中,地质勘察工作是基础工作之一。加强对地质勘查工作的监督和管理,能够更有效的服务于水利工程,提升工程质量,减低建设成本,充分发挥水利工程的惠民和多种调节功能。
  三、地质勘察在水利工程中的具体作用
  1.对于水利工程的选址作用
  水利工程由于建设规模较大,且一部分建筑主体需要在地下,容易受到水流和多方面外力影响,导致运行过程中地质水文环境对其运转状态有着较大的影响。一个稳定的地质环境,不仅有利于工程后期的正常运转和功能发挥,还有利于降低建设成本,提升经济效益。在运行过程中,由于地质环境会与水利工程出现相互影响的局面,因此,建设开始前进行地质勘察,能够选择更合适的水利工程地址,确保水利工程的安全性。水利工程建设规模较大,选址工作十分重要,一旦选址出现问题,在建设过程中将浪费大量财力稳固地基,成本将出现过高情况,降低了经济效益。
  2.有利于工程建筑设计
  工程地质测绘能够在一定范围内对地质进行调查研究,将与工程建设活动有关的相关地质条件进行绘制,制成合适的工程地质图。该图纸中的数据和各项情况,能够为工程建筑设计提供很好地辅助作用,加强了工程设计的科学性。在设计过程中,水利工程的结构和相关部位,往往需要根据地质勘察进行设计,因此在勘察过程中,需要对选址报告书进行多方分析和汇总,对水利工程规模和基础建设设计内容有初步的设计。水利工程设计工作中,最重要的就是内部结构,这决定了未来运转过程中的稳定性和使用寿命。因此,当发现地质条件出现问题时,应当及时处理,保证地基稳固,工程设计科学合理,为以后的使用奠定坚实的基础。
  3.对施工安全的作用
  在地质勘察施工过程中,科学合理的勘察技术,能够对周边的地质环境有深入的了解。由于水利工程建设需要大量的重型机械设备,这些设备在工作时,需要坚固的地面进行支撑,如果地质环境不支持,很容易出现施工安全事故。而完善的地质勘察结果,则能够帮助施工队伍进行安全施工,通过动态数据将周边环境对工程施工的影响降到最低,这样不但能够提升工程中的安全性,还能保障施工进度,为后期的工程建设打下基础。
  四、结束语
  总而言之,由于水利工程的复杂性等特点,并且对工程质量要求很高,所以地质勘察是其中重要的工作内容之一。通过地质勘察工作,能够了解周边地质环境情况,确保地质环境的稳定,为工程建设和后期的稳定运行打下了坚实的基础。在地质勘察过程中,应当不断提升技术水平和人员素质,加强对地质考察的监督和管理,这样才能提升勘察结果的准确性,保障水利工程的施工质量安全。在实际工程中,应当多开展工程和地质水文测试,实施可持续的动态观测,找到规律,充分对可能出现的问题进行思考和处理,促进施工进度的提升。
  参考文献:
  [1]王明才.地质勘察对水利工程的作用分析[J].内蒙古水利,2017(09):60-61.
  [2]张明.有关地质勘察对水利工程的作用探析[J].珠江水运,2016(08):90-91.
  [3]刘志鹏.地质勘查在水利工程中的作用分析[J].科技创新与应用,2015(16):195.
  [4]王晓文.浅析工程地质勘察在水利工程中的作用[J].黑龙江科技信息,2014(23):81.
其他文献
碾压式沥青混凝土心墙坝具有较好的防渗能力、适应变形能力、抵抗侵蚀能力和抗老化能力,并且由于结构简单、对现场施工环境要求较低被广泛的应用到世界各地。而在《土石坝沥青混凝土面板和心墙设计规范》SL501-2010中规定,沥青混凝土的骨料最大粒径不宜超过19mm,该规范是借鉴道路交通路面,一级市政路面中最大骨料的要求。而大坝心墙沥青混凝土与公路沥青混凝土在配合比设计、施工方式、摊铺厚度、功能功效等方面存在较大差别,我国研究者也已将骨料最大粒径提高至31.5mm,因此本课题将心墙沥青混凝土骨料粒径增大至37.5m
沥青混凝土作为土石坝防渗心墙在新疆寒冷地区得到广泛应用。沥青混凝土心墙坝具有结构简单、防渗性好、施工快捷、适应变形能力强等特点,是新疆水利工程中重要坝型之一。新疆砾石骨料丰富,将砾石骨料用于工程建设中对当地的发展以及经济建设有重大意义。但砾石骨料由于其本身与沥青粘附性不佳,需进行抗剥落处理。经过处理后能否达到碱性骨料的标准需要进行试验研究与分析。研究成果将为天然砾石骨料在沥青混凝土心墙中的应用提供有效理论依据,促进抗剥落剂的广泛使用和快速发展,也能为今后类似工程提供技术支撑与实践经验。
  本文依托
水泥行业大量消耗矿山和煤炭等不可再生资源,且伴随产生大量的CO2,严重影响水泥行业在低碳经济下的可持续发展。因此,如何降低不可再生资源的消耗、降低温室气体的排放以及生产“绿色”水泥成为了新方向。超硫酸盐水泥(SSC)是用硫酸盐类激发剂、碱性激发剂和粒化高炉矿渣粉共同粉磨或者分别粉磨再混合均匀后制备的水硬性胶凝材料。因此,本文通过用不同碱性激发剂、不同硫酸盐类激发剂、不同比表面积及不同活性矿渣粉制备SSC,研究其对SSC强度的影响;并研究SSC对混凝土强度和抗冻性能的影响。本文研究的主要结论如下:
 
本文以解决新疆非耕地地区日光温室墙体存在材料短缺、承载力差、工程成本较高等问题为目标,在因地制宜、就地取材的基础上,采用矿渣、电石渣、脱硫石膏研发一种适合温室戈壁土墙体的低成本新型环保固化材料并作为研究主要对象。一方面,通过室内试验探究该材料各成分对固化戈壁土力学性能的影响规律并建立力学计算模型,借助微观测试分析了该材料固化戈壁土内部结构、水化产物及水化进程,将其与传统水泥固化剂固化戈壁土作为后墙材料进行对比。另一方面,通过室外试验探索了该材料固化戈壁土墙体在工程建设中的适用性及实用性,为新疆非耕地墙体固
施工导流是水利水电工程枢纽建设中不可或缺的重要环节,施工导流环节是决定工程主体可以安全的在规定施工时间内完成施工的先决条件。而洪水期淹没基坑导流往往是导流工程中一种非常有效的导流方式。过水围堰可以布置于高山峡谷等复杂地形,不仅可以减少围堰的工程量,还可以缩短施工工期,为后续工程提供充足的施工时间,有着不可忽视的经济效益。
  本文从中国援建的巴基斯坦阿扎德帕坦大坝施工上游过水围堰入手,对上游过水围堰进行了优化设计,并通过数值模拟对其整体结构做了稳定性分析,对所设计上游过水围堰的下游坡溢流混凝土板运用
【摘要】在我国社会经济高速发展的背景下,原有传统的市政道路和给排水设计已经无法满足现阶段城市用水量和车流量的需求,许多城市相继出现了水污染、内涝等环境问题,严重影响了各城市的建设和发展,为了保证自然生态环境、社会以及国家和谐、健康、持续性发展,则需要将“海绵城市”应用到市政道路给排水设计中,以此提高市政道路给排水设计的科学性和环保性。文章着重强调描述了“海绵城市”在市政道路给排水设计中的应用。  
期刊
当前,由于传统建造方式消耗大量能源,建筑垃圾多等劣势在建筑行业产生了许多负面影响,装配式建筑的出现可有效弥补传统建筑模式在消耗能源、污染环境等方面的缺陷。装配式建筑是指由预制构件通过可靠的连接方式装配而成的结构,主要包括预制装配式混凝土结构、钢结构、现代木结构建筑等。由于其生产效率高,结构性能好、设计生产一体化等优点,逐渐成为建筑业革新发展的趋势。
  实现装配式设计生产一体化需要BIM技术信息化的应用,通过BIM信息技术,可实现数字化的装配式信息在实际工程中的呈现,且BIM技术的信息交互与共享功能
分离鳃是一种节能环保的水沙分离装置,主要用于处理含有高浓度粘性泥沙的浑水。本文基于分离鳃在静水和动水环境中已获得研究成果的基础上,采用物理模型试验和数值模拟的方法从宏观和微观角度研究动水条件下分离鳃的水沙两相流流场和水沙分离效率。研究成果将为分离鳃推广应用于市政给水处理和滴灌系统水质处理提供理论和技术上的支撑,本文的主要工作和结论如下:
  (1)开展了不同鳃片间距(d=5、8、11cm)的分离鳃和普通管的物理模型试验。
  ①不同鳃片间距的分离鳃,其水沙分离效率均比普通管高。
  ②不
在寒冷干旱地区,由于气候和植被的季节性差异,降水入渗补给规律的变化是十分明显的。了解降水入渗补给规律的季节性变化对于准确评估寒冷干旱地区地下水资源量和解释气候变化对其地下水补给的影响非常重要。本文以新疆昌吉地下水均衡试验场1992-2015年长系列降水入渗观测资料为基础,运用数理统计方法,划分冻结期、冻融期和非冻结期,在年和季节两种时间尺度下探讨多年降水入渗规律及影响因素,确定不同时间尺度下,不同岩性土质的最佳潜水埋深和稳定埋深,并依据最佳潜水埋深点和稳定点建立了年降水入渗补给系数与潜水埋深间的指数型经验
目前,沥青混凝土心墙坝的碾压施工大都在正常气候下进行的。新疆百里风区大风多发生,导致施工期受限。为保证大坝工期和来年的拦洪度汛安全等要求,心墙沥青混凝土的碾压施工就需要在大风气候条件下进行。因此,大风气候条件下碾压式沥青混凝土心墙能否连续碾压施工是亟需解决的关键问题。
  本文通过室内试验、现场试验和数值模拟计算的方法,主要研究了:风速对沥青混合料散热性的影响;提出了以坝体与心墙填筑高差形成风场障碍物的防风结构,并进行坝体防风结构下的风场数值模拟。通过室内不同风速和室外不同风级的沥青混合料降温试验,