平洞

  • 化学灌浆技术在富水环境下隧洞堵漏中的应用
    竖井底部通过检修平洞与主洞连接,隧洞检修时,作为人员及设备进出的通道。平洞开挖揭露岩体呈微风化状态、碎裂结构,地下水发育,开挖面有多股集中出水点,流量与降雨呈正相关。支护完成后净断面为4m×4m(宽×高)城门洞形,顶拱高2m,为180°圆弧,直墙高2m;衬砌后长度42.8m,JX0+015~JX0+42.8 段衬砌完成后,断面为3.2m×3.2m 城门洞形,钢筋混凝土厚0.4m;JX0+003~JX0+015 段衬砌完成后,断面为1.5m×2m 人行通道,

    建筑机械化 2024年3期2024-04-08

  • 贵州三口河水库坝区岩溶发育特征及隧洞冒顶处理方案研究
    设置上下两层灌浆平洞用于岸坡帷幕灌浆施工。2 水库工程地质概况2.1 地形地貌三口河水库坝址河段为一深切峡谷,河谷与两岸高差达160m以上,两岸山体高大雄厚,地形坡度上缓下陡;高程1160m以上,两岸地形坡度较平缓,右岸缓坡段分布有青岗林村寨及农田;高程1100~1160m,两岸地形坡度40°左右;高程1100m以下,两岸地形陡峻狭窄,地形坡度50°~80°,仰望呈一线天之势。坝址区为碳酸盐岩分布区,地貌类型属溶蚀峡谷型。坝址河段河流较平直,河流总体流向南

    中国水能及电气化 2023年7期2023-08-03

  • 望谟平洞滑坡发育特征及稳定性分析*
    日,贵州省望谟县平洞街道办事处平洞平洞组遭受百年不遇强降雨,雨量达200 mm以上,强降雨导致了望谟县平洞街道办事处平洞平洞组后山北东侧山坡出现了滑坡(以下称平洞滑坡)[1],滑坡坡体多处地段地面出现开裂、位移现象,每年汛期滑坡变形出现加剧迹象,滑坡一旦下滑,直接威胁滑坡体下方的平洞一组143户465人的生命财产安全,间接威胁平洞二组48户316人及平洞小学师生649人生命财产安全。平洞滑坡为松散层沿基岩接触面产生滑动形成的灾害,针对该类型开展相关研究

    贵州科学 2022年6期2023-01-16

  • 某水库边坡位移监测及稳定分析研究
    在一个揭穿坡体的平洞(PD44)内来进行的,测点数有10个。深部测点主要是对坡体内X向位移进行监测记录。在本文中,以控制性结构面以及穿越坡体关键位置的剖面为研究对象,通过分析监测数据来对坡体变形进行研究。3 剖面变形监测结果分析与所选剖面相关的各表观监测点的高程从低到高依次是:TPL29点高1 886 m、TPL9点高1 990 m、TPL3点高2 021 m,TP11点高2 050 m、TPL83点高2 152 m、TPL84点高2 220 m。该剖面坡

    水利科技与经济 2022年12期2022-12-26

  • 某水库左岸边坡变形监测分析
    敛计、水准沉降、平洞测距等手段,主要贯穿深部拉裂缝和断层,监测深度最大可以达到260 m;表面监测则选用外观监测手段。3.1 边坡的外观变形监测及分析在左岸边坡上设置了外部观测点80 个,对垂直位移和水平位移进行同步监测。对未被开挖的自然坡设置监测点10个,设置方向与开挖线平行。开挖边坡高程1 960 m之上的区域设置监测点15个,并形成了3条监测纵剖面,分别为1-1、2-2、3-3。在开挖边坡高程1 880~1 960 m范围内设置监测点12个,并在高程

    河南水利与南水北调 2022年11期2022-12-23

  • 仁宗海水库电站大坝渗漏原因综合分析
    通往两岸下层灌浆平洞。1 大坝运行情况仁宗海水库电站于2004年9月正式开工建设,2008年12月开始第一阶段蓄水,2009年4月1日开始第二阶段蓄水。2009年7月6日,水库水位上升至2 913 m时,右岸坝体交通廊道与灌浆平洞交接处下游侧出现明显渗水。随着库水位上升,廊道内渗水量逐渐增大,廊道顶部、底板、上游侧边墙及灌浆平洞进口段均出现较大渗水,有明显渗水点的洞段长度约200 m,大坝右岸下游坡脚排水沟也出现较大渗水,为此进行了右岸帷幕补充灌浆处理。2

    水电站设计 2022年3期2022-10-06

  • 乌东德水电站首次蓄水期坝基渗流控制效果评价
    岸733 m灌浆平洞局部渗水来源主要为坝后水垫塘。综合表明,坝基扬压力正常,渗漏量总体较小,渗流状态趋于平稳,大坝防渗帷幕及排水幕效果理想,在同类工程中处于较优水平。关 键 词:特高拱坝; 首次蓄水期; 渗压监测; 渗流控制; 乌东德水电站中图法分类号:  TV223.4文献标志码:  A DOI: 10.16232/j.cnki.1001-4179.2022.03.023   0 引 言随着近年来水电资源开发的不断深入,一批高坝工程陆续兴建,如拉西瓦(2

    人民长江 2022年3期2022-04-16

  • 河北省唐山市迁西县南刘古庄隋长城烽燧遗址勘察简报
    ,ZD3 和少数平洞开口于此层下。第③层 红黄褐色砂质黏土,厚度0.45 ~0.6米,土质致密坚硬,粘性稍差。粗颗粒状明显。层内多碎石,在2 ~5 厘米处,少见大块碎石。第④层 黄褐色砂质黏土,厚度0.65~0.75米,土质致密坚硬,稍显粘性,偶见群状碎石和炭屑,层内底部发现少量泥质灰陶素面陶片、青瓷片、白瓷片和铁片等。第⑤层 灰白色灰烬土,厚度0.1 ~0.15 米,土质疏松,层中可见碳灰夹层,包含物有炭屑、红烧土、动物骨骼、泥质灰陶片和鹅卵石等,几乎不

    草原文物 2022年2期2022-02-22

  • 贵州赤水大瀑布景区山体内电梯竖井工程设计
    2)砂岩,竖井及平洞围岩级别为Ⅳ级、Ⅴ级。工程主要分为地上游客接待中心和地下候梯厅两部分。地上游客接待中心为两层,一层为候梯厅、疏散厅、售票室、消防控制室,层高为4.5m;二层为电梯机房,层高为3.5m。一层顶面与二层楼板间有1.5m 的预留井道通风空间。地上建筑通过山体内的电梯竖井和地下层空间连通,地下层为候梯厅、疏散厅、缓冲区,空间高度为5m。地下候梯厅再通过平洞到达山下观瀑区。电梯竖井与平洞呈“L”形布设,竖井井深91.67m,平洞长134.45m。

    科学技术创新 2021年18期2021-06-23

  • 锦屏一级水电站运行期谷幅变形特性与影响因素分析
    、右两岸利用观测平洞布置谷幅观测测线。测墩间距为50 m左右(跨江段除外),测墩位置遇重点观测区域(跨越断层、岩脉等)由现场设代指定并作适当调整。谷幅观测采用一等精度边长往返观测技术要求,将边长改平(经过仪器常数改正、温度和气压改正、倾斜改正、高程投影面改正)后进行比较,得出各期变形量;采用TM50进行观测,运行期观测频次为每月2次。平洞谷幅测线布置如图1所示。图1 平洞谷幅测线布设示意2 跨江谷幅历年变形统计分析本文对跨江段谷幅运行期历年变形量进行统计,

    水力发电 2021年3期2021-06-11

  • 马鹿水库坝基防渗处理方案设计
    肩外延段设置灌浆平洞,帷幕灌浆施工在洞内进行。左岸灌浆平洞轴线平行于坝基帷幕灌浆轴线,位于坝基帷幕灌浆轴线下游10m,平洞长93m,为2.0m×3.5m(宽×高)城门洞型断面,洞口底板高程为2046.50m,底坡i=1/250,防渗帷幕为单排孔,孔距为1.5m。右岸灌浆平洞轴线与坝基帷幕灌浆轴线延长线重合,右岸平洞长210m,为3.0m×3.5m(宽×高)城门洞型断面,洞口底板高程与坝顶高程同高,为2046.00m,底坡i=1/250,防渗帷幕为双排孔,孔

    水利技术监督 2021年5期2021-06-01

  • 榕江关埠引水工程1#、2#TBM接收建筑物的优化设计
    究,决定采用接收平洞形式替代接收竖井方案,接收平洞断面尺寸由水力过渡课题组计算确定。优化后原1#、2#TBM接收井的设备接收及调压功能由接收平洞承担,避免了大直径高竖井的施工难度及风险,且接收平洞洞口布置在基本农田范围以外,征地相对容易。3 优化后的1#、2#TBM接收平洞方案设计3.1 总体布置取消位于桩号SD7+708处的接收竖井,并于SD8+000官坑村附近布置洞口、设置约650 m长的平洞于桩号 SD8+598处与主洞衔接,称“1#、2#TBM接收

    广东水利水电 2021年4期2021-04-27

  • 引水隧洞全断面通用钢模台车设计及施工技术
    技术进行衬砌,在平洞段、弯洞段全断面通用同一钢模台车,实现平洞段、转弯洞段的连续施工,对引水隧洞混凝土快速衬砌施工具有重大意义。引水隧洞弯段、平段全断面通用钢模台车为隧洞全圆衬砌,底、边、顶一次性成型。在施工过程中,通过调节模板、铰连接、模板支座的置换,实现同一台车在平洞段及转弯洞段的连续施工。台车以针梁系统和固定式模板系统为固定结构,构成整个台车的主体结构。通过在不同部位,组合不同的调节模板,实现不同的隧洞结构型式混凝土施工;根据隧洞转弯半径调整可调式铰

    广西水利水电 2021年1期2021-03-26

  • 乌东德水电站右岸地下电站通风设计优化研究
    往外界的通风排烟平洞。与新增设的排烟平洞相连的洞室直接通过通风平洞实现通风散烟;无法直接与通风平洞相通的洞室,通过增设通风竖井使之与通风平洞联通,或与通风平洞相连的洞室相通。右岸地下电站引水系统、厂房系统及尾水系统共计新增4条通风平洞,10条通风竖井,增加反井钻机钻孔(φ1.4m)约500m,石方洞挖22550m3,各类锚杆共计8180根,喷混凝土量约1100m3,创造了较为客观的产值,同时达到了通风散烟的目的。在新增的通风平洞及直接与外界相通的洞室洞口设

    四川水利 2021年1期2021-03-09

  • 高拱坝地质勘探平洞封堵原则及施工方法
    叶凯敏地质勘探平洞是勘察的主要手段,尤其针对高拱坝,勘探平洞规模大、数量多、分布广,对勘探平洞的合理利用及封堵设计就显得尤为重要。另外勘探平洞洞身长,开挖断面小,洞内高低不一,所以施工中会遇到一些系列难题。西北某高拱坝勘探平洞总共85条,主要分布于大坝基础上下游及左右岸坝肩,勘探平洞纵横交错,分布广泛。最高高程平洞与最低高程平洞高差高达260 m,勘探平洞总长达9 100 m,单洞最长210 m,最短50 m。在大量的勘探平洞中,需要对每条平洞一一甄别,

    水利水电工程设计 2021年1期2021-01-14

  • 高拱坝坝肩岩体裂隙连通性分析方法研究
    需要布置多条勘探平洞,对于高拱坝的地质勘察,在两坝肩布置的勘探平洞多达数十条,平洞长度一般在百米以上[1-2]。 平洞揭露的岩体中,往往存在多条宽大裂隙,这些裂隙发育的位置不同、宽度不同、产状不同。如何实现宽大裂隙连通性的快速判别,确定裂隙的空间展布位置,对高拱坝坝肩岩体质量评价和稳定性分析具有重要意义。关于裂隙连通性分析, 多位学者开展了相关研究。 陈庆发等[3]基于结构面的地质特征论证两结构面的相似条件,推导结构面相关度计算公式,并以广西矿体调查数据为

    水科学与工程技术 2020年5期2020-10-21

  • 苏阿皮蒂软硬交替复合平洞顶板岩体变形破坏分析
    交替复合岩体中的平洞,顶板岩体的变形破坏方式直接影响着平洞的支护体系的选择及其稳定性,鉴于层状岩体平洞围岩受载变化过程复杂,顶板会出现一次或多次离层运动,其变形破坏特征较一般的岩体也有区别。软硬交替复合层状岩体变形破坏特征也不能用传统的岩石力学理论进行解释。为此,本文结合现场开挖情况,采用理论分析和数值模拟方法,对层状软硬交替复合岩体开挖后变形破坏特征进行分析,得出了一些有益的结论,结论可为软硬交替复合顶板平洞支护提供一些有益的指导。1 平洞顶板地层岩性物

    水利水电工程设计 2020年3期2020-10-19

  • 长距离勘探平洞洞内施工技术的供电方案
    言对于长距离勘探平洞工作来说,洞内施工的过程中需要及时供电,如果供电不够平稳和安全,就难以保证长距离勘探平洞施工的效果。所以,分析长距离勘探平洞洞内供电非常有意义。2 工程背景丰宁抽水蓄能电站二期工程可行性研究阶段厂房勘探平洞工程为一期勘探平洞的续作工程(在原有1 607m长距离平洞的基础上继续向前开挖掘进施工)。本工程拟在水道系统布置平洞PDS04(长度为80m)、PDS05(长度为200m),一期厂房平洞(PD1Y-1)向南继续施工,穿过二期厂房左端墙

    工程建设与设计 2020年15期2020-08-10

  • 裂隙连通率计算不同方法比较研究
    于投影法,只需在平洞或地表露头测量沿走向延伸的结构面,如图1所示。图1 投影法调查裂隙Fig.1 Projection method to investigate fractures经过简单投影计算,即可得到其连通率值,结果可靠,因此,在工程中应用广泛。连通率计算公式为l=L′cosθ,(1)(2)其中:L为实测的某条裂隙长度(m);l′为裂隙迹线投影到基线上后的长度(m);θ为裂隙走向与基线的夹角(°);L为测线总长(m);D为投影宽度(m);n为实测的

    甘肃科学学报 2020年1期2020-02-24

  • 程开甲:一生为国铸核盾
    颁奖词空投、平洞、竖井,朔风、野地、黄沙,戈壁寒暑成大器,于无声处起惊雷。一片赤诚,一生奉献,一切都和祖国紧紧相连,黄沙百战穿金甲,甲光向日金鳞开。人物事迹作为中国指挥核试验次数最多的科学家,程开甲一生获奖无数:中国科学院院士、“两弹一星功勋”“八一勋章”获得者……程开甲的一生,是为国铸盾的一生。1918年,程开甲在江苏出生;1946年8月,他赴英留学。中华人民共和国成立后,程开甲放弃了国外的优厚条件回到中国,加入了我国核武器研究的队伍,从此隐姓埋名20余

    作文周刊(高考版) 2019年19期2019-07-01

  • 深埋长隧洞施工支洞布置型式比选研究
    合考虑各种因素,平洞支洞断面采用城门洞型,断面尺寸为7.5m×6.0m(宽×高),如图1所示。图1 平支洞横断面图2.2 斜井支洞断面设计斜井支洞采用有轨运输方式。斜井支洞的断面宽度主要考虑有轨运输车的宽度、列车间的净距、人行道宽度、风水管布置宽度等;支洞的断面高度考虑轨道至底板高度、有轨运输车的高度、风管高度、风管距离有轨运输车车顶的高度、安全距离、架线高度等。斜井支洞采用有轨运输方式,各斜井支洞均要承担上下游两个工作面的出渣、支护材料运输、施工人员上下

    水利规划与设计 2019年6期2019-06-25

  • 程开甲:大业光寰宇
    颁奖辞:空投、平洞、竖井,朔风、野地、黄沙,戈壁寒暑成大器,于无声处起惊雷。一片赤誠,一生奉献,一切都和祖国紧紧相联,黄沙百战穿金甲,甲光向日金鳞开。程开甲,中国科学院院士、著名理论物理学家。程开甲是中国核武器研究的开创者之一,在核武器的研制和试验中做出了突出贡献,他也被誉为“中国核司令”。1946年8月,程开甲赴英留学。新中国成立后,他毅然放弃了国外优厚条件回到祖国。1960年,他加入我国核武器研究的队伍,从此“消失”20余年。从1963年第一次踏进罗布

    课堂内外·创新作文高中版 2019年4期2019-05-07

  • 浅析老挝南俄3水电站片麻岩料场采用的地勘施工工艺
    面钻孔取芯+地勘平洞的方式进行。先进行一期地面钻孔地勘工作,在完成地面钻孔地勘工作后,根据钻孔取芯情况,布置二期加密钻孔和地勘平洞的施工。料场布置及与混凝土面板堆石坝的关系见图1。3.2 主要施工方法南俄3工程范围内均为原始森林,植被茂密,无任何道路,地勘工作实施前,需先由人工修建施工便道至工作面,施工便道形成后,全部施工机具拆装后由人工抬运至工作面。图1 片麻岩料的布置及其与混凝土面板堆石坝关系图3.2.1 地勘钻孔的主要施工方法地勘钻孔取芯采用XY-2

    四川水力发电 2018年5期2018-10-22

  • 黔中水利枢纽库首防渗帷幕施工典型地质问题及处理技术浅析
    层为右岸上层灌浆平洞高程约为1331.85m,YⅡ层为第二层灌浆平洞高程约为1279m,YⅢ层为第三层灌浆平洞高程约为1224m。库首两岸及坝址分布地层为 T1yn1灰岩、 T1yn2-3、T1yn2-1泥岩,坝址区及右岸T1yn2-3和 T1yn2-1泥岩的连续性较好,隔水性能可靠,是趾板和右岸近坝端防渗帷幕的相对隔水层。左岸T1yn2-3和 T1yn2-1泥岩因下伏 T1yn1灰岩局部岩溶发育引起溶蚀塌陷,局部强岩溶影响到相对隔水层的连续性,且发育有多

    水利建设与管理 2018年8期2018-08-29

  • 某水利工程平洞石方开挖单价编制要点及实例分析
    形条件限制,不设平洞石方开挖工作面。2 影响平洞石方开挖单价2.1 岩石级别目前水利工程按岩石自然湿度时的平均容重、极限抗压强度、净钻时间将岩石强度级别划分为12个等级。岩石的级别越高,其强度越高,钻孔的阻力越大,工效越低,对爆破的抵抗力越大,所需的炸药也越多,所以岩石级别是影响工程单价的主要因素之一。在水利部水总[2002]116号文颁发的《水利建筑工程概算定额》(以下简称《概算定额》)中,岩石级别被分为5档,平洞石方开挖定额相应划分为4个子目(当岩石级

    水利水电工程设计 2018年2期2018-08-21

  • 某水利工程隧洞环境放射性评价研究
    程隧洞的专门勘探平洞和水利工程隧洞巷道位置,水利工程隧洞开掘沿线和测量分布点如图1所示。图1 水利工程隧洞拟开掘沿线及样品采集测量点分布图本研究在充分考虑了长水利工程隧洞的地质结构、岩层属性以及水利工程隧洞底部的不同深度等基本要素的条件下确定了勘探平洞的布设位置,且用于水利工程隧洞的专门勘探平洞和水利工程隧洞巷道深度均大于拟开挖水利工程隧洞的最大深度,平洞、水利工程隧洞巷道的开挖深度和布设位置能够较好的反映出水利工程隧洞在水平和垂直方向上所穿越的地质岩层属

    水利规划与设计 2018年6期2018-07-18

  • 地下勘探平洞长距离混凝土输送封堵技术的应用
    成。地下厂房勘探平洞全长1225 m,高程范围EL.271.08~EL.281.150,沿进洞方向呈上坡向,平均上坡坡度为0.82%。开挖断面尺寸为2.6 m×2.3 m(宽×高),城门洞形,顶拱圆心角为180°,顶拱开挖半径1.3 m。勘探平洞末段平行于引水主洞方向布置,其末端距离引水主洞下斜井距离较近,最近处约58 m。为减小引水主洞与勘探平洞间的水力梯度,确保引水主洞的运行安全,需要对厂房勘探平洞部分洞段进行封堵。计划封堵范围有两段,其一为PD1探洞

    陕西水利 2018年3期2018-06-13

  • 爆破设计在金沙水电站右岸灌浆平洞施工中的实际应用
    沙水电站右岸灌浆平洞分两层布置,平洞高程分别为988 m、1 027 m,城门洞形,开挖断面底宽3.8 m,两侧直墙高3.235 m,顶拱为半径2.132 m的1/3圆拱,灌浆平洞采用钢筋混凝土衬砌,衬砌厚度底板为0.5 m,侧墙及顶拱为0.4 m。灌浆平洞特性见表1,开挖工程量见表2。表1 灌浆平洞特性表表2 灌浆平洞工程量表右岸灌浆平洞开挖揭露的岩层以大荞地组T3dq1段泥质粉砂岩为主,岩性为泥质粉砂岩,整体较风化;岩层均呈单斜构造,斜逆向坡,岩层倾角

    四川水力发电 2018年2期2018-05-09

  • 浅谈猴子岩水电站通风设计的优化
    机室、主厂房排风平洞、联合排风平洞组成。厂房排风道末端为厂房排风竖井,排风竖井高约127 m,直径4.0 m;然后通过厂房风机室进入联合排风平洞,联合排风平洞为厂房和主变室共同的排风平洞,断面尺寸为6.2 m×7.5 m。洞口位于溢洪洞进口处,高程为1 848.00 m,结合溢洪洞开挖的永久边坡,利用溢洪洞右边墙顶部作为出口平台。主变洞排风系统由主变室顶拱风道层、排风竖井、主变室排风机室、排风平洞、联合排风平洞组成。风从顶拱风道层进入设在主变室中心处的排风

    四川水力发电 2018年5期2018-03-27

  • 马鞭田水库伏流堵漏成库研究
    高程设置一条灌浆平洞,称为上层平洞,灌浆平洞长度和帷幕长相同,为2797.86 m。在帷1+384.934处设置一条施工支洞,支洞出口位于坝甲塘,长500 m。帷幕下限为1020 m,最大灌浆深度132 m,综合考虑施工、灌浆效果 、经济性,在帷幕中部设置一条灌浆平洞,称为下层平洞。在帷1+670.535处设置一条施工支洞,支洞出口位于白水河一级电站右侧330 m处,支洞长1070 m。上下层平洞在平面上错开布置,均采用竖孔灌浆,上层平洞靠近水库侧,按上层

    水利科学与寒区工程 2018年2期2018-03-25

  • 新疆某水库右岸边坡失稳原因分析
    本稳定。3 灌浆平洞稳定及评价灌浆平洞走向290°,与大坝走向一致,与岸坡基本正交,岩性为晶屑岩屑凝灰岩,多呈厚层—巨厚层,洞身段处于强弱风化层内,岩层产状285°SW∠80~85°。与平洞走向近乎平行,主要发育顺层裂隙,并有顺层断层发育,岩体较破碎。洞顶发育缓倾角断层,在开挖过程中,出现岩体顺断层面垮塌,综合判定为Ⅳ类围岩。灌浆平洞开挖采用城门洞形,宽3.0m,高3.5m。在开挖过程中,洞口出现严重垮塌,且未能及时采取支护措施,继续开挖,开挖至深度17m

    水科学与工程技术 2018年1期2018-03-22

  • 封开县老促会
    河儿口镇的向阳、平洞村委会,均坐落邊远山区七星大山脚下。近年,在上级政府、省市老促会以及挂钩扶贫单位的大力支持下,几经努力,村委会通镇政府及大部分的自然村道路已实现了硬底化,但仍有两村委之间向阳至平洞分水的1.8公里交界道路仍是沙土路,成为影响老区群众相互往来和农副产品运输的交通瓶颈,掣肘老区经济的振兴发展。今年初,县交通局、河儿口政府与向阳、平洞村委会共同协商决定,通过发动村民集资和积极争取各方社会力量支持,将该边界村道建成硬底化,市县老促会也将该工程列

    源流 2018年9期2018-03-01

  • 黄金坪水电站右岸厂区蓄水后渗流渗压监测成果分析
    置在右岸底层灌浆平洞、右岸顶层灌浆平洞、右岸斜井交通平洞和1 435 m高程排水平洞以及排风洞出口等部位(图1)。注:图中6#公路堵头、右岸底层灌浆平洞渗压监测未示。其中RK19~RK20目前正在安装施工中。图1 右岸渗流渗压监测平面布置图3 监测成果分析(1)右岸小厂房压力管道。压力管道各断面渗压计监测过程线见图2。①位于右岸山体帷幕前上平段(引3)0+050断面的渗压计Pyyg-1、Pyyg-2实测水位值分别为高程1 468.14 m、1 463.54

    四川水力发电 2017年5期2017-11-01

  • 贵州黔中大坝左岸帷幕充砂溶洞段处理技术
    工程ZPD4灌浆平洞大型充砂溶洞处理方案,并进行了经验总结。黔中水利枢纽工程; 帷幕灌浆; 充砂溶洞; 处理方案; 经验总结1 工程概况1.1 枢纽工程概况黔中水利枢纽工程位于贵州中部苗岭宽缓山脊、两江分水岭河源地带、岩溶峡谷山区,工程以灌溉、城市供水为主,兼顾发电等综合利用,并为改善当地生态环境创造条件,是Ⅰ等大(1)型水利枢纽工程。水库正常蓄水位1331.00m,总库容10.89亿m3;电站装机容量136MW。水库大坝为混凝土面板堆石坝,坝顶高程133

    水利建设与管理 2017年6期2017-07-05

  • 黔中水利枢纽大坝左岸帷幕灌浆平洞处理措施及效果评价
    大坝左岸帷幕灌浆平洞处理措施及效果评价雷顺荣(贵州省水利投资集团有限公司,550000,贵阳)岩溶地区筑坝建库,防渗处理是工程技术的重点、难点,处理结果的好坏将直接影响工程能否正常运行及发挥设计效益。针对黔中水利枢纽大坝左岸帷幕灌浆工程ZPD4灌浆平洞大型充沙溶洞的情况,拟定了3个处理方案进行比选,最后确定采取全部清除沙层回填混凝土方案。方案实施过程中出现了溶洞顶板跨度太大、顶部揭露的岩体破碎等问题,经研究采取调整处理方案和施工顺序等措施,从而确保了施工安

    中国水利 2017年10期2017-06-09

  • 宽城县取水泵站竖井爆破开挖技术
    利工程竖井一般与平洞相连,竖井的底部为平洞,小断面竖井(直径为3m以内)采用全断面开挖,大断面竖井开挖则是先打竖导井,然后进行扩挖,挖除剩余部分岩体。竖导井开挖有两种施工方式:①如果竖井底部设平洞平洞能与竖井同时或提前开挖,则采用反导井施工法,即自下而上(平洞已打至竖井底部)先开挖竖导井以后,然后自上而下扩挖,竖井石渣从隧洞运走;②如果竖井底部没有设平洞平洞,只能在竖井开挖完成后开挖,则采用正导井施工法,即导井与扩挖均自上而下施工,井渣采用垂直提升,这

    水科学与工程技术 2017年1期2017-05-25

  • 小型洞室爆破施工技术的具体应用
    施工设计3.1 平洞开挖断面设计平洞断面设计成梯形,主洞顶宽0.8m,底宽1.4m,高1.8m;支洞顶宽0.8m,底宽1.2m,高1.4m。平洞底面设计成0.5%~1.0%的斜坡,洞口低,以利于洞内排水。药室为长方体,药室体积计算公式为:其中:KV—药室扩大系数,取1.4~1.5;Q—药室总装药量,t;Δ—炸药密度,t/m3。3.2 平洞开挖钻爆设计根据实际开挖断面的大小,在整个开挖断面上共布置10~14个炮眼,其中掏槽眼5~7个,顶眼2~3个,底眼3~4

    水利规划与设计 2017年2期2017-04-10

  • 利用废弃矿山平洞高效养殖大鲵技术
    建铭利用废弃矿山平洞高效养殖大鲵技术文/黄雅贞1曾庆祥1曾学平2刘小全1郭婧1彭锴3张建铭1为充分利用废弃的矿山平洞,发展大鲵养殖业,赣州市水产研究所和龙南源头活水生态科技有限责任公司合作,利用三年时间开发利用废弃矿山平洞养殖大鲵的技术,取得了良好的经济、社会和生态效益。大鲵,俗称娃娃鱼,为国家二级重点保护野生动物,主要产于长江、黄河及珠江中上游支流的山涧溪流中。由于大鲵对生长环境极为苛刻,人工养殖场地对温度、水源、水质等条件的要求较高,其养殖还不是很普遍

    中国水产 2017年3期2017-03-24

  • 岩体开挖松弛变形监测
    将其PD219平洞内的β133辉绿岩脉作为监测对象,其地质特征见表1、图1。2.2 监测成果表1 岩体原位开挖松弛监测点地质特征表监测时间近一年半,按多点位移计埋设初期、松弛监测平洞开挖、松弛监测平洞开挖结束、压缩蠕变试验、压缩蠕变试验结束等分时段进行整理,时段划分为:① 2008-12-30~2009-02-09为多点位移计埋设至松弛监测平洞开挖之前的仪器调试期;② 2009-02-10~2009-04-09为松弛监测平洞开挖期;③ 2009-04-1

    四川水力发电 2017年1期2017-03-09

  • 谷幅变形观测可靠性分析
    ,分别由右岸勘探平洞PD21洞口测点、左岸勘探平洞PD42洞口测点以及两平洞内多个变形传递测点组成。PD21平洞位于右岸开挖边坡1930m高程部位,平洞工程地质揭示结构完整,稳定性较好;PD42平洞位于左岸开挖边坡1930m高程部位,平洞工程地质揭示地层岩性为T2-3Z3(2)、T2-3Z3(3)、T2-3Z3(4)厚层状砂岩夹薄层板岩、板岩、厚-巨厚层状砂岩夹薄层状粉砂岩、粉砂质板岩。洞内分布有断层f42-9、煌斑岩脉X等破碎带及多条强卸荷裂隙。图1 P

    水电与抽水蓄能 2016年4期2016-12-02

  • 牙根二级水电站右岸拉裂松动岩体基本特征研究
    构面也明显张开。平洞内拉裂缝的条数和张开度随洞深呈跳跃状变化,浅表部密集发育,深部主要受缓倾角断层控制呈密集带形式产出;拉裂缝的张开宽度从2毫米至数十厘米不等。(2)岩体破碎、架空,洞顶坍塌。拉裂松动岩体多为碎裂结构,岩芯以碎块状为主,局部碎片状。岩芯RQD多小于15%,但松动岩体内局部存在相对较大的岩块,表明松动岩体整体破碎外,局部存在相对紧密段。结构面将岩体切割成大小不同、形态各异的块体,局部架空,充填有岩块、岩屑等,洞壁犬牙交错,岩体突兀,呈“呲牙咧

    水电站设计 2016年3期2016-09-28

  • 复杂地质条件下的洞挖施工技术
    水电站左右岸灌浆平洞工程区位于甘肃省西南部渭源、康乐交界处的洮河干流九(甸峡)~海(甸峡)河段上,为无调节河床式水电站。以洮河为界,左岸行政隶属康乐县莲麓乡管辖,右岸属渭源县峡城乡管辖。电站距上游九甸峡水电站厂房约6.0km,下游距莲麓二级(峡城)水电站约5.1km。工程区北距兰州市约178km,现有九甸峡水利枢纽专用公路相通,对外交通十分方便。莲麓一级水电站工程主要以发电为主,正常蓄水位2067.0m,库容800.14万 m3,总装机容量66MW(3×2

    水利技术监督 2015年3期2015-12-18

  • 安宁水电站地下厂房位置及其轴线方向选择
    站地下厂房区勘探平洞的围岩地质分类,结合优势结构面发育状况及地应力等地质因素对地下厂房区进行工程地质单元分区,从而选择合适的地下厂房位置。同时结合地下厂房轴线方向与发育的优势结构面夹角大小、水工布置方案顺畅等,对厂房轴线的选择提出地质建议。1 工程概况安宁水电站位于四川省阿坝州境内的大渡河干流上,电站最大坝高66 m,装机容量400 MW。枢纽建筑物由沥青混凝土心墙堆石坝、右岸泄水建筑物、左岸输水系统及地下厂房组成[5]。地下厂房布置于坝址左岸山体内,主要

    山西建筑 2015年10期2015-06-05

  • 毛尔盖电站廊道斜坡段帷幕灌浆施工技术浅谈
    分布于左右岸灌浆平洞(高程2138m)、两岸岸坡廊道(高程2066m)和坝基廊道(高程1994m),总体分三层廊道布置,总工程量约90400m,最大孔深113m,施工方法采用“孔口封闭、自上而下、分段灌浆法”。各部位帷幕灌浆孔均按双排、呈梅花型布置,排距1.2m,孔距2m。搭接帷幕灌浆布置两排,排距2m,孔距2.0m,呈梅花型布置。2 施工方案2.1 斜坡廊道轨道及台车布设安装2.1.1 轨道铺设轨道作为钻灌台车的支撑及行走构件,要求安装平顺、牢固可靠,按

    四川水利 2015年5期2015-02-22

  • 跑马坪水电站竖井压力管道导通方案优化
    +012)、一级平洞(跑0 +012 -跑0 +132)、一级斜井(跑0 +132 -跑0 +275.543)、二级平洞(跑0 +275.543-跑0 +425.543)、二级斜井(跑0 +425.543 - 跑0 +568.210)、三级平洞(跑0 +568.210 -跑0 +784.776)组成。二、竖井开挖情况及施工方法(一)基本情况。压力管道布置型式为地下埋管,管线位于基岩斜坡下部,自然边坡下部缓坡段20° ~30°,上部陡坡段30° ~45°,围

    产业与科技论坛 2015年19期2015-01-23

  • 边坡岩体风化卸荷特征研究及在姚家坪水利工程中的应用
    荷带的划分;根据平洞地质素描和波速测试资料分析高边坡岩体卸荷带的风化卸荷特征;按照国家工程岩体分级标准,根据平洞波速测试和室内岩石力学试验求取卸荷区岩体的BQ值,并获得其分布规律,从而达到充分了解和掌握该工程边坡岩体的稳定条件的目的。2 测试方法边坡风化卸荷带的测试方法主要包括地震波法和钻孔声波法。在边坡表面进行的地震波测试受场地条件限制,只能在坡度较缓、植被较少的边坡开展工作;钻孔声波法需要在平洞内钻孔,试验时要向孔中注水,前期准备工作复杂。为解决上述问

    长江科学院院报 2014年11期2014-12-04

  • 锦屏一级水电站左岸抗力体爆破开挖振动监测总结
    置换洞。可以分为平洞开挖、斜井开挖。水工平洞开挖,一般采用全断面开挖法和台阶开挖法。断面尺寸较小,高度不超过6 m的平洞,宜采用全断面开挖法。在左岸基础处理工程中,断面尺寸较小的大坝坝基排水洞,帷幕灌浆洞,固结灌浆洞,大坝坝基排水洞和帷幕灌浆洞的连通段,抗力体排水平洞,一般均采用全断面开挖。在大坝坝基排水洞的开挖过程中,为加快进度,也曾采用过开挖下部2个进尺后,一次爆掉顶部的光爆层。平洞开挖中,对于断面尺寸较大的抗剪洞、f5断层平洞、煌斑岩脉平洞,采用台阶

    长江科学院院报 2014年11期2014-08-20

  • 锦屏水电站变形拉裂体施工期安全监测及分析
    主。深部监测采用平洞测距、石墨杆收敛计等监测方法,仪器布置于勘探平洞内,覆盖深部裂缝、煌斑岩脉及断层等软弱结构面发育区段,最大监测达到330 m,主要监测深部岩体变形以研究边坡整体稳定性问题[2-4]。浅深部观测频率为1次/周。边坡表面监测布置11个断面,其中穿过“大块体”有4个断面。测点全面控制了煌斑岩脉、f42-9和SL44-1在地表出露边界两侧的变形。浅部监测多点位移计有:1 960 m以上处有M45—M47;1 960—1 885 m高程处有M45

    长江科学院院报 2014年11期2014-08-20

  • 西南某水电站厂房平洞围岩变形破坏特征分析
    西南某水电站厂房平洞围岩变形破坏特征分析李晓龙,王家兴,臧立超,谢琨(成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,成都610059)西南某水电站厂房平洞CPD1岩性组合较为复杂,且片理面发育。根据现场调查结果显示,洞室围岩变形破坏特征主要包括三种类型:结构型破坏、构造—应力型破坏、应力型破坏。主洞围岩总体稳定性良好,部分洞段出现掉块及劈裂倾倒破坏;支洞开挖方向与片理面方向小角度相交,围岩总体自稳性较差,在高地应力情况下出现严重的弯折内鼓现象,需采

    四川轻化工大学学报(自然科学版) 2014年1期2014-04-11

  • 卡拉水电站上坝址平洞地震波CT探测
    卡拉水电站上坝址平洞地震波CT探测黄凤林(浙江华东工程安全技术有限公司 浙江杭州 310030)采用平洞地震波CT探测方法,可以查明平洞间裂隙特征、形态、强卸荷位置以及拉裂缝是否连通等,为地质人员处理坝址基础提供依据。平洞地震波CT探测 观测系统 地震波波速 炸药 破碎岩体雅砻江卡拉水电站位于四川省木里藏族自治县西北部的雅砻江上,坝址距木里县城120km,距西昌市365km。卡拉水电站初拟上、中、下三个坝址,坝段长约17.5km。工程区对外交通极为不便,沿

    水利规划与设计 2014年2期2014-02-18

  • 构皮滩水电站岩溶坝基的渗流监测
    体基础到两岸灌浆平洞由密到疏布设测压管和渗压计[2],即靠近拱坝坝体及岩溶区域部位测压管布置较密,远离拱坝部位布置渐疏,监测帷幕后的渗透压力随库水位的变化情况;第二,根据溶洞空间分布情况、溶洞处理方式的不同以及溶洞的危害性大小,在溶洞区域各典型部位布设渗压计,监测岩溶系统在防渗处理后是否还有明显的库水渗漏现象,同时检验岩溶系统的处理效果;第三,在帷幕线下游排水平洞内各个排水汇流部位设置量水堰,监测坝基渗漏量的变化。2.1 帷幕线上的渗压监测设计构皮滩水电站

    长江科学院院报 2013年7期2013-08-09

  • 大岗山水电站右岸边坡安全监测设计
    露点有PD308平洞、PD314平洞、6号公路隧洞、AGR5灌浆平洞、1 090~1 130m右岸坝基、1 070~1 130m右岸上、下游边坡等,N0°~6°W /NE∠39°~47°,起伏,在1 075m高程与β62交汇一带有一高约2~5m的陡坎,局部倾角达70°,带宽7~30cm,由碎裂岩、角砾岩、碎粉岩组成。现场调查与破碎带物理力学试验成果表明,属B1岩块岩屑型—B2岩屑夹泥型,建议抗剪断强度参数采用f′=0.42,c′=0.07,饱和折减系数取0

    水电站设计 2012年4期2012-12-19

  • 锦屏一级水电站左岸开挖高边坡变形监测分析
    深部变形监测采用平洞测距、水准沉降及石墨杆收敛计等监测方法,布置于勘探平洞内,穿越主要断层及深部拉裂缝,最大监测达到260 m,由表及里监控边坡运行状态。2.1 外观变形监测边坡外观监测设立 80个外部观测墩,同时测量水平位移和垂直位移(见图1)。边坡开挖线以外的自然坡体沿开挖线边缘布设10个测点。1960 m高程以上开挖边坡布设15个测点,分别沿开挖Ⅰ~Ⅲ区形 成 3条主要监测纵剖面 A-A、B-B、C-C。1885~1960 m高程开挖边坡设12个测点

    岩土力学 2012年2期2012-11-05

  • 利用弹性波指标评价岩体质量与分类
    诸多电站的坝址及平洞进行了大量的弹性波指标的测试工作,为定性评价该工程的岩体质量和围岩分类提供了可靠依据。本文介绍了弹性波测试技术在工程中的应用,以及在生产实践中取得的较好效果。2 基本原理及方法弹性波测试技术,是基于弹性波在岩体中传播时所获得的声学信息,来研究介质物理力学特性及其构造特征的一种物理检测手段。在向地层内激振产生弹性波时,其波动将在各个方向传播,内部质点亦发生相对位移。在一定范围内,介质的构造特征、致密程度等都会发生一定的变化,反映在传播波的

    水利规划与设计 2012年6期2012-10-23

  • 刚性钻孔弹模计在白鹤滩电站坝基岩体变形参数测定中的应用
    的可靠性,在勘探平洞中各布置了一组现场对照性试验。对照性试验结果表明:刚性钻孔弹模计试验结果是可靠的。在此基础上,对左、右岸平洞和岸坡钻孔内的柱状节理玄武岩做了250点的变形试验,以此为基础分析了柱状节理玄武岩变形特征及其随孔深的变化规律,讨论了岩体的各向异性特征以及断层、岸坡卸荷等对柱状节理玄武岩试验结果的影响。2 刚性钻孔弹模计试验方法简介目前,国际上普遍采用的工程岩体弹性模量测试方法总体上可以归纳为动力法和静力法2大类。动力法主要是通过研究地震波或声

    长江科学院院报 2012年8期2012-06-25

  • 毛尔盖水电站大坝上游围堰岸坡防渗体系优化
    土和左、右岸灌浆平洞直到 2009年1月才具备施工条件,已无法按原计划完成上游围堰施工。(2)混凝土底座施工难度大。受上游围堰两岸谷坡陡峻的地形条件限制,4 m宽的混凝土底座基础无法使用大型机具开挖成型,只能采用人工撬挖的方式,随围堰填筑进程分层进行开挖,施工难度大、工期长,对围堰填筑影响较大。(3)岸坡灌浆施工难度大。由于地形条件的原因,两岸帷幕灌浆施工边坡高,部分地方超过 35 m,施工机具只能通过搭设施工平台才能进入施工面,施工难度大。同时,固结灌浆

    四川水力发电 2011年3期2011-04-19

  • 溪洛渡水电站地下厂房通风系统布置设计
    风系统洞室由进风平洞、进风竖井、空调机房组成,采用集中空调处理加进厂交通洞辅助进风方案。将经库水加机械制冷处理后的空调风送至厂区各运行层与主变室。进风空气流程如下:图 1 地下厂区空气流程图图 2 左岸地下厂区通排风系统平面图①室外新风→进风机室→进风平洞→进风竖井→空调机房→副厂房顶拱送风道→主厂房顶拱送风道→厂内各层及主变室。②室外新风→进厂交通洞→主变室及 G I S层→出线竖井。主厂房进风机室位于大坝至进水口高程 610 m平台公路附近。进风平洞

    四川水力发电 2011年3期2011-04-19

  • “假水井”现形记
    姗整顿小组在查看平洞“喂!是国土局吗?”“您好,这里是国土资源局办公室,请问有什么事情?”“我们这里有人在偷着挖煤,你们快来!”“请问具体位置在哪里?”“王家后乡龙潭村西段山。”一听是举报电话,陕县国土资源局办公室工作人员小韩放下电话,立即向局领导做了汇报。局领导高度重视,在请示县领导后,立即安排局监察大队联合县公安、煤炭、电力及王家后乡政府四部门临时成立专项整顿工作小组,一同向出事地点进发。整顿小组到达现场后,发现举报电话里说的偷采地点是一片树林,并没有

    资源导刊 2010年4期2010-09-03

  • 神木县城供水工程输水隧洞施工方案优化
    方案确定。(5)平洞砂、泥岩段爆破及地层止水方案。(6)如何确保施工工期及控制建设投资。4 各施工方案思路4.1 方案1—大竖井+扩大断面矿山法平洞施工充分利用已经施工完成的4个小竖井(1#、18#、20#、21#),将剩余小竖井取消,重新布设6个增大内径的竖井[1](增大1#~6#),基本按3.0 km一个竖井布设,新增大竖井开挖断面直径为6.0 m,净空为4.5 m左右,共计10个竖井,竖井支护结构:初支20 cm(拱架+锚网喷C20混凝土),二衬为5

    水利与建筑工程学报 2010年6期2010-02-27