更新日期: 2024-04-28

孤山水电站不当施工诱发滑坡重大变形险情与稳定性分析

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孤山水电站不当施工诱发滑坡重大变形险情与稳定性分析 4.3

孤山水电站混凝土生产系统场地位于一老滑坡体上,因场地平整施工滑坡出现重大变形险情,对工程建设构成严重危害.通过对场地工程地质特征和变形机制的系统研究,认为滑坡变形的主要诱因是前缘切脚的不当施工开挖活动.场平开挖已将滑坡肢解为东区、中部区和西区3大部分,滑坡变形对西区整体稳定影响较大,对东区和中部区的整体稳定影响较小,针对各区滑坡变形特征采取了应急工程处理.险情处理后,结合开挖现状和变形特征开展滑坡不同工况下的稳定性分区评价,结果表明:在天然状态下,除了滑坡东部②号变形体区域和滑坡西区仍不稳定外,其余部位处于基本稳定-稳定状态;在暴雨或久雨条件下,滑坡欠稳定-不稳定.为保证工程安全,滑坡需要进行工程治理.

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孤山水电站不当施工诱发滑坡重大变形险情与稳定性分析

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孤山水电站混凝土生产系统场地位于一老滑坡体上,因场地平整施工滑坡出现重大变形险情,对工程建设构成严重危害。通过对场地工程地质特征和变形机制的系统研究,认为滑坡变形的主要诱因是前缘切脚的不当施工开挖活动。场平开挖已将滑坡肢解为东区、中部区和西区3大部分,滑坡变形对西区整体稳定影响较大,对东区和中部区的整体稳定影响较小,针对各区滑坡变形特征采取了应急工程处理。险情处理后,结合开挖现状和变形特征开展滑坡不同工况下的稳定性分区评价,结果表明:在天然状态下,除了滑坡东部(2)号变形体区域和滑坡西区仍不稳定外,其余部位处于基本稳定-稳定状态;在暴雨或久雨条件下,滑坡欠稳定-不稳定。为保证工程安全,滑坡需要进行工程治理。

某水电站滑坡稳定性分析 某水电站滑坡稳定性分析 某水电站滑坡稳定性分析

某水电站滑坡稳定性分析

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本文以某水电站滑坡为例,简述了场地地形地貌特征,对其极限平衡稳定性进行多种工况计算,提出了必要的支护措施。

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汉江孤山水电站库首罗行滩滑坡稳定性分析及处理对策 4.5

罗行滩滑坡是汉江孤山水电站库首的重要滑坡之一,系发育在崩坡积土层中的堆积层滑坡,体积约70×104m3,属中型滑坡。据野外调查,初步分析滑坡目前整体处于基本稳定状态。分现状、暴雨和水库蓄水等3种工况对滑坡进行稳定性计算,结果表明:在现状条件下,滑坡基本稳定;在暴雨工况和蓄水工况条件下两侧滑体稳定性较差,中段滑体稳定性较好,但两侧滑体若失稳对中段滑体稳定不利。滑坡失稳对工程危害较大,建议滑坡治理结合大坝围堰填筑用料采取清除措施。

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柘林水电站厂房古滑坡变形监测及稳定性分析 4.5

柘林水电站扩建工程厂房后坡古滑坡堆积体在开挖治理过程中,古滑坡体先后因坡体前缘下被切脚和连续降雨沿基岩顶面产生了2次滑动变形,通过坡体变形监测分析和变形机理研究,及时采取了回填压脚、增设长锚杆束、加强坡体排水和严格控制下部坡体的开挖爆破等综合治理措施,及时有效地控制了坡体变形,确保了整个边坡开挖工作的顺利进行。并基于开挖治理后的滑坡体蠕滑性大,对其长期稳定性进行了分析。

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碧口水电站库区青崖岭滑坡稳定性分析与评析 4.4

牛’ 1994年第3期西北水电总49期 碧口水电站库区青崖岭滑坡 稳定性分析与评价 洪玉辉p佴2、2 (西北院技术处) 度为o.01~o.o~mla,属于低速滑坡.而大坝设计已按高建臂坡采取了措施l周此-不致危及大坝的安全,但仍须 :监滑动艘移动发电,√水库i关键可、j臂波变形监测建度静性7卜∥致1- 前言 自龙江碧口水电站位于甘肃省文县碧口 镇上游约3kin处。电站装机容量300mw,设 计年发电量14.63×10bkw·h。拦河坝为壤 土心墙土石坝,最大坝高105.3m(包括坝顶 防浪墙5.3m),坝顶全长297.36m,正常蓄水 位704m(近期707m),总库容为 5.zl×10bm。另外,枢纽还包括右岸“龙抬 头式泄洪洞、溢洪道、过木道、灌溉管;左岸 泄洪洞、排沙洞、引水发电

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小孤山水电站西流水厂址后边坡稳定性分析 4.4

电站厂房工程地质条件的优劣,直接关系到电站工程设计方案的优化选择及经济评价,而厂址后边坡的稳定与否对厂房的设计及施工方案的制定意义重大。通过对西流水厂址后边坡的稳定性分析,为厂房设计和施工处理提供参考依据

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小孤山水电站西流水厂址后边坡稳定性分析

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小孤山水电站西流水厂址后边坡稳定性分析 3

小孤山水电站西流水厂址后边坡稳定性分析——电站厂房工程地质条件的优劣,直接关系到电站工程设计方案的优化选择及经济评价,而厂址后边坡的稳定与否对厂房的设计及施工方案的制定意义重大。通过对西流水厂址后边坡的稳定性分析,为厂房设计和施工处理提供参考...

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某水电站Ⅰ号滑坡稳定性研究

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某水电站Ⅰ号滑坡稳定性研究 4.4

以某水电站ⅰ号滑坡为研究对象,在基本掌握该滑坡自然地质环境条件及滑坡基本特征的基础上,分析了滑坡的成因机制,并采用有限元强度折减法和刚体极限平衡法评价了各种工况下滑坡的稳定性。结果表明:该滑坡在天然条件下处于稳定状态;电站蓄水后,滑坡的稳定系数明显降低,在暴雨和地震工况下,该滑坡均处于不稳定状态。

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茨哈峡水电站Ⅳ~#滑坡稳定性研究 4.6

茨哈峡水电站ⅳ#滑坡位于下坝址左岸,给下坝址的选择及工程布置带来严重影响。通过阐述滑坡区地质背景及滑坡工程地质特征,分析了滑坡的形成机制,在对滑带土参数进行试验分析的基础上,评价了不同工况条件下滑坡的稳定性,并进行了滑坡因素的敏感性分析。结果表明,滑坡在天然条件下处于稳定状态,在其他条件下处于极限稳定或失稳状态,影响滑坡稳定的主要因素是摩擦系数,其次是内聚力的影响。

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甘孜州某水电站滑坡形成机制及稳定性分析 4.7

滑坡位于四川省甘孜州境内某水电站10#支洞口下部,该滑坡处于变形加剧状态,因此对其形成机制及稳定性进行分析就显得尤为重要。分析表明:该滑坡形成机制属于滑移-拉裂式,目前处于极限平衡状态,受暴雨或地震影响就很可能发生整体破坏。

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汉江旬阳水电站杨大沟滑坡稳定性分析 4.4

杨大沟滑坡位于汉江左岸,上游侧紧邻旬阳水电站坝址区,g316国道从滑坡前缘经过,其稳定性对旬阳电站正常运行、泄洪及g316国道的正常运行具有重要影响.本文分析了该滑坡基本特征及成因、变形破坏机制,通过试验提出了滑带物理力学参数,并进行稳定性评价.结论是滑坡处于整体稳定状态.

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洞坪水电站库区白家堡滑坡体稳定性分析 4.7

在通过综合勘察手段查清滑坡体的空间形态、滑床面的起伏状况及力学参数的前提下,拟定各种工况,分别采用了极限平衡法和弹塑性有限元法对该滑坡体的稳定性进行了分析,确定了相关处理措施。

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蔺河口水电站垭口滑坡稳定性分析

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蔺河口水电站垭口滑坡稳定性分析 3

蔺河口水电站垭口滑坡稳定性分析——垭口滑坡是蔺河口水电站工程主要问题之一.其稳定与否直接关系到工程安全运行及正常蓄水位的确定.采用极限平衡推力传递系数法和萨尔玛法对垭口滑坡的稳定性进行了分析.结论较为合理、可靠。  

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汉坪咀水电站汉坪坝滑坡稳定性分析 3

汉坪咀水电站汉坪坝滑坡稳定性分析——汉坪咀滑坡基本特征及滑坡的成因、变形破坏机制,通过试验分析提出了滑带物理力学参数,并进行稳定性评价。结论是该滑坡虽然距坝近,规模大,但稳定性良好,对水电站的安全运行不构成威胁。  

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乌东德水电站近坝库段大村滑坡群稳定性分析 4.5

为研究乌东德水电站大村滑坡群的稳定性,运用自然历史分析法和工程地质类比法,讨论了滑坡的破坏机理,认为该滑坡群的形成和发展是地质构造、地形、鲹鱼河下蚀和暴雨等综合作用的结果。运用极限平衡理论中的传递系数法,对其中一典型滑坡在天然状态和暴雨状态2种工况下的稳定性进行了综合分析和评价。结果表明,天然状态下滑体稳定性较好;暴雨状态下滑体处于极限平衡状态。针对该滑坡的实际情况,提出了在滑坡内开展变形监测工作的建议措施。

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某水电站库区古滑坡稳定性分析 4.7

以西南地区正在建设中的某大型水电站近坝库段一古滑坡体为例,在宏观地质判断的基础上,对该古滑坡进行了稳定性分析。分析表明,该古滑坡目前处于稳定,在380m蓄水期和450m施工期间稳定性也较好。当600m蓄水并考虑地震工况后,在滑坡的局部地方将发生滑动,但由于在蓄水后,滑坡不具备整体高速下滑的条件,滑坡大部分物质已被库水淹没,滑动物质的势能将非常低,因此对工程不会有大的影响。

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溪洛渡水电站干海子滑坡稳定性分析

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溪洛渡水电站干海子滑坡稳定性分析 4.5

该滑坡距坝约13.4km,为巨型基岩滑坡,天然状态下,滑坡存在局部变形破坏迹象。通过对滑坡的基本地质条件、变形破坏特征阐述,根据勘探试验成果,采用宏观评价、有限元分析、刚体极限平衡法等对滑坡稳定性进行了初步的综合评价,并提出处理意见。

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白鹤滩水电站金江滑坡特征及稳定性分析 4.3

金江滑坡为拟建金沙江白鹤滩水电站库区巨型滑坡,弄清其稳定性状况及合理地预测其危害对评价工程建设的适宜性显得尤其重要。本文以该滑坡为研究对象,通过对滑坡体的组成物质、分布特征等分析,并结合滑坡的定性与定量分析,初步评价其稳定性。

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艳洲水电站厂房滑坡稳定性分析与评价

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艳洲水电站厂房滑坡稳定性分析与评价 4.4

本文对艳洲水电站老厂房后边坡滑坡体的形成机制进行了探讨,对滑坡体稳定性按平面滑动法进行了分析和评价,并有针对性提出了设计处理措施。

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溪洛渡水电站古滑坡稳定性分析及治理措施  

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溪洛渡水电站古滑坡稳定性分析及治理措施   4.8

通过研究溪洛渡水电站左岸巨型古滑坡的地形地貌、地质结构、水文地质条件和主要物理力学指标,对古滑坡成因进行了分析。选取了4个典型断面对古滑坡变形进行监测,分析其稳定性。通过采取深层和浅层排水、压脚贴坡混凝土、框格梁加锚索固脚等工程措施,进行施工和监测,保证了古滑坡体的稳定性。

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某水电站雾化区古崩滑坡体稳定性分析

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某水电站雾化区古崩滑坡体稳定性分析 4.3

水电站雾化边坡的稳定性已成水电建设的重要问题之一.通过对雾化区古崩滑坡体工程地质条件的调查,已有变形破坏现象和边坡稳定影响因素的综合分析,认为堆积体边坡可能发生蠕滑-拉裂的变形破坏模式.采用数值计算分析了在天然和泄洪雾化条件下的变形破碎模式,分析表明:边坡变形破坏主要受控于堆积体内部的最大剪应力,在泄洪雾化条件下古滑坡极可能出现复活.最后,通过刚体极限平衡理论对边坡进行了稳定性分析.

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Bakun水电站溢洪道引渠段古滑坡稳定性分析

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Bakun水电站溢洪道引渠段古滑坡稳定性分析 4.7

bakun水电站溢洪道引渠上游存在一段大型古滑坡体,该滑坡体的稳定性,直接影响了溢洪道引渠左侧边坡及溢洪道的正常运行.通过对古滑坡周界、地质特征的勘察,对其成因、变形机制进行研究和稳定分析计算.传递系数法和sarma法计算表明,古滑坡体在天然状态、蓄水过程及长期运行等不利工况下整体稳定.根据古滑体的结构特征、成因、稳定性提出了减载和反压等综合整治措施建议,为其设计提供了可靠的地质依据.

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小孤山水电站地下厂房上部山体边坡稳定性分析

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小孤山水电站地下厂房上部山体边坡稳定性分析 4.6

小孤山水电站发电厂房为西北第一座地下厂房,位处陡峻的山体内,其上部山体边坡的稳定性对地下洞室群的布置与施工是至关重要的,拟对这一问题进行分析、计算和评价,为工程布置与施工处理提供有力依据。

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瓦屋山水电站厂房区红层岩体古滑坡稳定性研究

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瓦屋山水电站厂房区红层岩体古滑坡稳定性研究 4.8

红层岩体以其岩体结构的软硬相间及软弱夹层发育而在边坡稳定方面表现为\"易滑地层\"。瓦屋山水电站厂房区边坡为顺向坡,砂岩类岩石与黏土岩类岩石呈缓倾、互层状(倾角10°~20°)产出。构造与表生改造作用下,在这两类软硬相间的岩石界面上常形成分布较为连续的软弱夹层,这类岩体较易沿软弱夹层产生顺层滑动。地质历史时期,瓦屋山厂房区就是在这样的地质背景下,形成了多个古滑坡体,如颜湾和庙子岩古滑坡,它们在自然状态下已基本稳定。随后因风化剥蚀等作用,古滑坡体形态被改变或被来自后缘斜坡的坡残积层所掩埋,使其在勘察期间难以被发现。庙子岩滑坡即是这样一个被掩埋的古滑坡体坡,施工开挖过程中,由于切脚及降雨作用,使其重新滑动复活。本文以反复剪试验得到的滑动面抗剪参数,采用边坡稳定极限分析能量法(energymethodupperbaondlimitanalysis),简称emu法,对庙子岩古滑坡在各种工况下的稳定作了计算,并据其结果采取了相应的抗滑处理。本文可作为红层岩体地区该类型滑坡勘察和工程处理设计的参考。

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万飞

职位:岩土工程商务专员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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