三峡工程地下电站厂房岩石块体研究基本信息

书    名 三峡工程地下电站厂房岩石块体研究 作    者 夏露
类    别 图书>工业技术>水利工程>水能利用/水电站工程 出版社 中国水利水电出版社
出版时间 2015年08月 定    价 ¥30.00
开    本 16 开 装    帧 平装
ISBN 9787517037606

前言

第1章 研究概况

第2章 岩石块体识别及稳定性分析理论

2.1 块体理论研究进展

2.2 一般块体方法

2.2.1 研究区域离散

2.2.2 裂隙筛选

2.2.3 块体识别过程

2.2.4 块体稳定性分析

2.3 GeneralBlock软件

第3章 地下厂房岩石块体研究

3.1 地下电站工程概况

3.2 基本工程地质条件

3.2.1 地形地貌

3.2.2 地层岩性

3.2.3 地质构造

3.3 岩体结构及围岩类别

3.4 地下电站典型块体

3.4.1 主厂房顶拱块体

3.4.2 尾水渠边坡块体

第4章 地下厂房围岩块体化程度

4.1 不同裂隙岩体的块体化程度

4.1.1 形成岩石块体的裂隙

4.1.2 块体百分比

4.1.3 35种裂隙岩体

4.1.4 各种岩体的块体化程度

4.2 基于块体化程度的表征单元体

4.2.1 表征单元体的概念

4.2.2 各种岩体REV的确定

4.3 地下电站主厂房围岩裂隙三维模型

4.3.1 裂隙网络模拟过程

4.3.2 裂隙的空间位置

4.3.3 裂隙的分组和方向性

4.3.4 裂隙迹线长度分布

4.3.5 三维不连续裂隙网络的建立

4.4 地下电站主厂房围岩块体化程度

4.4.1 围岩块体化程度的计算

4.4.2 围岩块体化程度的比较与分析

参考文献 2100433B

三峡工程地下电站厂房岩石块体研究造价信息

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夏露、李茂华、陈又华、于青春编*的《三峡工程地下电站厂房岩石块体研究》研究以三峡右岸地下电站开挖为工程背景,以一般块体理论为理论基础,采用块体分析软件GeneralBlock,建立了地下厂房三维岩石块体模型,对三峡工程地下电站洞室顶拱和尾水渠边坡的岩石进行块体识别和稳定性分析。本书内容为:**章概括性地描述了研究的背景、内容和意义;第2章介绍了本书采用的理论和在此基础上开发的软件;第3章分析了三峡工程地下电站的工程概况,对地下电站洞室顶拱和尾水渠边坡的岩石块体进行块体识别和稳定性分析;第4章量化了三峡地下电站厂房岩体可以被视为孤立块体体系的程度。

本书可作为大专院校水利工程、水文地质和水环境专业的师生学习的参考书,也可作为有关科技工作人员的参考书。

三峡工程地下电站厂房岩石块体研究常见问题

  • 三峡工程和三门核电站装机容量

    三峡工程水电站总装机是70万千瓦*32台=2240万千瓦(总装机总容量)三门核电站100万千瓦*12台=1200万千瓦(总装机总容量)单从数学数据分析你看是哪个大呢?仅从单机容量比核电的单机容量是大的...

  • 三峡电站总投资多少

    三峡水电站总投资为1975亿左右。中国三峡总公司有关负责人说,三峡工程投资包括枢纽工程、库区移民搬迁安置投资及工程借贷发债利息支出等,三峡库区地质灾害治理、三峡输变电工程投资等则不在投资概算之列。19...

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三峡工程地下电站厂房岩石块体研究文献

三峡工程地下厂房围岩关键块体研究 三峡工程地下厂房围岩关键块体研究

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页数: 4页

评分: 4.6

本文以块体理论为基础,预测三峡工程地下厂房围岩存在4个特大型关键块体。在地下电站总体布置为主厂房线20+136方案情况下,1#块体K值仅0 24~0 35,不稳定;2#~4#块体K值为1左右,稳定性差或极限平衡状态。调整地下电站总体布置,地下厂房向下游平移20m后,1#块体K值为0 97~1 13,稳定性差或极限平衡状态,但易于工程处理;2#块体消失;3#、4#块体K值大于1 7,较稳定。作者认为在节理发育的脆性围岩体Ⅰ、Ⅱ类围岩中,应重点定位研究由不连续结构面组成的大型关键块体。一定条件下,通过调整工程布置来避开特大型不良地质体是经济可行的方法。

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三峡工程电站设计 三峡工程电站设计

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页数: 7页

评分: 4.3

利用物理模型和数值模拟技术,系统研究了三峡电站布置、排沙及排漂措施、进水口形式、机组蜗壳埋设方式,以及地下电站洞室群布置、块体加固等技术问题。研究表明,三峡电站采用两岸坝后厂房+右岸地下厂房的布置及单孔小孔口进水口体型技术经济最优,采用分散排沙和排漂孔可较好解决电站的泥沙和漂污问题,蜗壳采用保温保压、垫层及组合埋设技术均可保证机组稳定运行,采用新型变顶高尾水洞优于设置尾水调压室。同时提出了与蜗壳埋设方式相关的技术标准,并对大型不利块体的加固进行了探讨,提出了利用阻滑键及结构面法向压应力加固块体的新思路。

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图书目录

前 言

第一章 概述

第一节 地下水电站建设成就

第二节 地下水电站的优缺点

第三节 地下水电站布置分类

第四节 地下水电站厂房厂区枢纽建筑物

第五节 地下水电站设计所需的资料

第二章 厂区布置

第一节 厂区枢纽与主厂房选择的主要因素

第二节 厂区枢纽布置型式

第三节 主阀布置

第四节 副厂房布置

第五节 主变压器布置在地下的型式

第六节 附属洞室布置

第三章 地下厂房轮廓尺寸与体积形状设计

第一节 概述

第二节 厂内布置与轮廓尺寸

第三节 体积形状设计

第四节 工程实例

第四章 地下厂房围岩稳定与支护型式

第一节 概述

第二节 围岩稳定性分析

第三节 支护设计

第五章 喷锚支护

第一节 概述

第二节 新奥地利隧洞施工法

第三节 岩石的残留强度 应变与徐变

第四节 新奥法支护设计的理论基础

第五节 喷锚支护的设计与计算

第六节 用工程类比法设计喷锚支护

第六章 地下厂房及附属洞室衬砌计算

第一节 概述

第二节 作用在衬砌上的主要荷载

第三节 低拱型(半衬砌)衬砌计算

第四节 直墙式(方圆形)衬砌计算――弹性中心法

第五节 直墙式(方圆形)衬砌计算――角变位移法

第六节 曲墙式(马蹄形)衬砌计算

第七节 竖井衬砌设计与计算

第八节 有刚性体弹性支座的圆拱计算

第九节 有刚性体的圆拱直墙式衬砌计算

第十节 有刚性体的闸门井计算

第十一节 悬吊式地下厂房顶拱结构计算

第七章 有限单元法在地下厂房设计中的应用

第一节 概述

第二节 弹性力学平面问题的有限单元法

第三节 计算网格图

第四节 计算模型

第五节 弹性力学平面问题的基本方程式

第六节 单元分析――建立单元刚度矩阵

第七节 整体分析――建立整体刚度矩阵

第八节 荷载的移置

第九节 结点平衡方程组及其解法

第十节 程序框图

第八章 地下厂房天花板

第一节 天花板的用途

第二节 天花板承重结构型式选择

第三节 天花板布置

第九章 尾水隧洞

第一节 型式及其选择

第二节 布置特点与要求

第三节 无压尾水隧洞水力计算

第四节 有压尾水隧洞水力计算

第十章 地下厂房排水与防潮

第一节 排水防潮的重要性

第二节 厂外排水

第三节 厂内排水

第四节 洞顶和洞口排水

第五节 直井排水

第六节 防水设计

第十一章 噪声控制

第一节 噪声控制的意义和计量单位

第二节 地下厂房噪声声源的特点及噪声控制标准

第三节 地下厂房噪声控制途径的探讨

第四节 隔声处理

第五节 吸声处理

第六节 消声处理

第十二章 地下厂房的通风与采暖

第一节 地下厂房围护结构的传热计算

第二节 地下厂房围护结构的传湿计算

第三节 风量计算

第四节 主厂房通风方式的选择

第五节 主厂房的采暖

第六节 副厂房的通风与采暖

2100433B

本规范适用于新建、改建、扩建的水电站1级、2级、3级地下厂房设计。4级、5级地下厂房亦可使用。

厂房位于引水系统的尾部,具有较长的引水隧洞和较短的尾水隧洞,一般均设有上游调压室。尾部厂房靠近地表,尾水洞短,厂房的交通、出线及通风等辅助洞室的布置及施工运行比较方便,因而采用较多。

尾部式地下水电站适用水头范围较大,最高水头达1000m以上,目前高水头电站多采用尾部布置方式,我国已建成的地下水电站尾部式占70%以上。

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