【摘 要】
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常规抽水蓄能电站的上、下水库大坝坝型大多为混凝土面板堆石坝,在混凝土面板堆石坝的填筑施工中,上游垫层料固坡施工技术为大坝填筑关键施工工序之一,而且垫层料上游坡面及其防护层是面板的基础,应该是密实的、平整的、均匀的.目前,国内外常用的砂浆固坡方法有传统斜坡碾压法、挤压边墙、翻模固坡等施工方法,每种施工方法都有其相应的优缺点.在具体的运用上也要与现场实际的施工情况相结合,选择合适的施工方法.安徽金寨抽
【机 构】
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常规抽水蓄能电站的上、下水库大坝坝型大多为混凝土面板堆石坝,在混凝土面板堆石坝的填筑施工中,上游垫层料固坡施工技术为大坝填筑关键施工工序之一,而且垫层料上游坡面及其防护层是面板的基础,应该是密实的、平整的、均匀的.目前,国内外常用的砂浆固坡方法有传统斜坡碾压法、挤压边墙、翻模固坡等施工方法,每种施工方法都有其相应的优缺点.在具体的运用上也要与现场实际的施工情况相结合,选择合适的施工方法.安徽金寨抽水蓄能电站上、下水库大坝均为混凝土面板堆石坝,大坝高度均在百米以内,工程所在地汛期特点为多雨,工程度汛压力大,大坝上游坡面至少要经过一个汛期.本文主要从进度、质量、经济及防汛形势等现场实际环境来探讨分析翻模固坡方法在金寨电站大坝上运用的可行性.总体来说,翻模固坡施工工艺成熟,有现行标准可以遵循,在金寨电站上运用总体上可行,有多个工程实践经验可以借鉴,相比于斜坡碾压固坡法、挤压边墙法,在安全、质量、进度及防汛上有一定的优势.同时参考丰宁、沂蒙抽水蓄能电站等翻模固坡运用的实际情况,也对金寨电站大坝垫层料翻模固坡方法提供一些指导性的意见和建议,进一步完善改进翻模固坡施工方法,助力金寨电站工程建设精品优质工程,也为后续抽水蓄能电站大坝上游垫层料护坡施工提供一定的参考.
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在泥质围岩条件下采用钻爆法开挖隧洞,通常面临收敛变形大、爆破效果难以控制、支护时机不易掌握等难题;当遇有地下水时,支护难度进一步加大,常规的支护手段难以适应其大变形的地质特性.本文介绍了泥岩条件下隧洞支护的设计和施工技术,在数值模拟计算的基础上,采用经优化设计的断面形式、快速便捷的一次支护和经济合理的二次衬砌,保障洞室的安全稳定,并结合实际工程的监测数据,分析判定支护措施的效果,为同类工程项目提供
外水压力是隧洞外压设计的控制性因素,外水压力最大值决定了衬砌结构设计及安全运行.深埋的水工输水隧洞,衬砌外壁往往承受较大的外水压力,特别是隧洞放空检修时,外水压力将达到极大值.结合某工程对隧洞放空检修时衬砌外压平压机理进行分析研究,得出衬砌综合外压极大值,并论证衬砌排水措施对降低衬砌综合外压极大值的重要性.
浅埋隧洞在穿越复杂地质段,容易发生隧洞塌方、冒顶等地质灾害,本文通过对牛栏江—滇池补水工程输水隧洞过4段典型浅埋不良地质区域施工风险进行分析,在此基础上,对隧洞开挖方式和支护处理方案进行深入研究.根据研究结果,施工采用暗挖法,经采取超前预加固方案、加强一次支护、短循环进尺等工程措施后,隧洞得以顺利贯通,且施工过程中地表建筑沉降变形小,完工后洞段变形收敛快.
大伙房输水管线海城段施工区为下辽河冲积平原,管基上部为粉砂、细砂,呈松散状态,地下水位较高,地基土存在砂土振动液化为题,为了解决该问题,采用了碎石振冲桩对该段进行地基处理,通过检测总结处理效果,为处理同类工程的地震液化地层提供一些借鉴.
竖井在煤炭行业有较广应用,但在水利行业应用较少.随着长距离调水工程越来越多,深埋长隧洞的施工也越来越复杂.常规的施工方法是布置平支洞或斜井支洞,长洞短打,从而节约工期.但是有些工程施工条件较差,隧洞埋深较大,不具备布置施工支洞的条件或施工支洞较长,则可利用施工竖井来增加主洞开挖工作面,方便主洞施工并节约投资.
TBM隧洞施工方法对地质条件适应性较差,其掘进效率受多种地质因素影响.基于可拓学理论,选择了岩石的单轴抗压强度、岩石的耐磨性、岩体的完整性系数、结构面走向与掘进方向夹角及地下水渗流量5个指标作为TBM掘进效率地质影响因素的评价指标,将TBM掘进效率分为5个等级,进而建立了TBM掘进效率地质影响因素物元模型.采用层次分析法对评价指标进行重要性排序,确定各指标的权重系数.通过对CCS水电站引水隧洞待评
介绍牛栏江—滇池补水工程大五山隧洞穿越兔耳关断层和化龙村断层及其一系列分支断层的洞内泥石流处理,为避免对塌方体2次扰动,防止形成新的泥石流及次生灾害发生,局部改变洞线避开塌方体.后续穿越区域断层带隧洞施工,采用开挖前加固预处理、分层开挖、一次超强支护、二次衬砌及时跟进等措施,确保工程安全推进.
本文主要依托在建的鄂北地区水资源配置工程,对震旦系岔河组(Z2c)地层隧洞开挖中遇到的坍塌事故的地质原因进行分析总结,认为影响工程区隧洞围岩的稳定性主要因素为不同岩性及岩性组合、岩体构造及不利结构面组合、断层破碎带、地下水及岩体强风化.并通过对典型事故的破坏模式的分析,针对性地提出了有效的处理措施,以期为本项目和类似工程提供参考和借鉴.
地下工程的深埋长隧洞施工中,洞室高地温是一种常见的工程地质难题,对施工环境和工程安全运行危害大.本文以位于西昆仑山区齐热哈塔尔水电站工程为例,发电引水隧洞不仅埋深大,地应力高,而且部分隧洞段地温异常高,洞室开挖施工非常困难.通过谨慎的探索,采取降低工作环境温度的措施和确保安全爆破的技术对高地温洞室段进行控制开挖,针对不同围岩类别高温洞段提出了以喷混凝土替代二次衬砌、以预制钢筋混凝土替代模筑混凝土等
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