减振技术在水电站扩建工程厂房基础爆破开挖中的应用
在某水电站改扩建工程中,厂房基础开挖爆破点与原有水电站距离较近,必须要严格校核并控制爆破危害,尤其是爆破振动对运行中的机电设备的影响.爆破施工中采取了减振孔、减振沟、毫秒微差延期爆破等综合减振技术措施,取得较为理想的减振效果,使得爆破振动达到规范要求,保证原有水电站机电设备的安全运行.
减振技术在水电站扩建工程厂房基础爆破开挖中的应用
在某水电站改扩建工程中,厂房基础开挖爆破点与原有水电站距离较近,必须要严格校核并控制爆破危害,尤其是爆破振动对运行中的机电设备的影响.爆破施工中采取了减振孔、减振沟、毫秒微差延期爆破等综合减振技术措施,取得较为理想的减振效果,使得爆破振动达到规范要求,保证原有水电站机电设备的安全运行.
柘林水电扩建工程厂区爆破开挖监理
柘林水电站扩建工程厂区土石方爆破开挖是一项要求严格、技术复杂、典型的控制爆破工程。厂区土石方紧邻柘林水电站老厂房,继保室、开关站以及令很多专家担心的\"80山包\
耒中水电站厂房基坑岩体的爆破开挖
介绍了湖南耒阳市耒中水电站在岩体极为破碎软弱的情况下所采取的爆破开挖措施,其经验可供类似工程参考
预裂爆破在都平水电站厂房基础开挖中的应用
预裂爆破在国内已经得到比较广泛的应用,在学习和吸收国内兄弟单位石方爆破技术的基础上,在都平水电站厂房基础开挖中,我们采用了预裂爆破施工技术,取得了成功,节省了开挖费用,加快了开挖进度,取得了良好的经济效益。本文通过介绍这个工程的预裂爆破实践,探讨影响预裂爆破效果的几个因素,提出对不同地质条件的岩体进行预裂爆破,只要爆破参数选择适当,均能获得良好的爆破效果。
宝泉水电站斜井爆破开挖施工
宝泉电站引水系统上斜井反导井利用阿里马克爬罐施工过程中,在穿越古风化壳时遇到了较大的岩体渗水,开挖过程十分困难。通过采取有效的爆破方法,反导井开挖安全穿越了破碎岩石渗水段。
大化水电站扩建工程厂房设计
大化水电站扩建工程厂房设计——大化水电站扩建工程的厂房布置设计,充分考虑工程特点,各专业紧密配合,采用圆筒式厂房和安装场厂顶布置的方案,大大降低了工程量,为工程经济的合理性打造了坚实的基础。
控制爆破在盐锅峡水电站9号机扩建工程中的应用
盐锅峡水电站9号机扩建工程是在厂房内紧邻运行的8号机组进行的,对其钢筋混凝土爆破拆除施工的安全性要求很严格。通过现场爆破试验,采用塑料导爆管非电起爆系统进行微差控制爆破,不但加快了开挖进度,缩短了工期,节约了投资,而且使扩建厂房需保留的钢筋混凝土柱基及开挖周边预留混凝土的质量也得到了保证。此外,在控制爆破和拆除方面还积累了一定的实测数据。可供今后在水利水电施工中采用塑料导爆管非电起爆系统进行微差控制爆破参考。
沙沱水电站坝基水下爆破开挖
乌江沙沱水电站大坝右岸基础深层岩溶裂隙渗漏水严重,开挖时基坑内的涌水无法抽干,经研究,决定对11、12号坝基深槽部分进行水下钻爆开挖。根据施工图纸制定了水下钻孔爆破施工方案。对爆破孔的布置形式、爆破孔设计参数、爆破器材,施工方法进行了介绍。通过制定和严格执行质量与安全保证措施,取得了预期的施工效果。
圆筒式厂房在大化水电站扩建工程中的应用
对大化水电站扩建工程的圆筒式厂房,在3种不同水位下,通过三维有限元程序,进行了结构分析,结果表明圆筒结构合理。
圆筒式厂房在水电站扩建工程中的应用
圆筒式厂房具有安全可靠、节省投资等优点,在水电站扩建工程中备受青睐。文章对圆筒式厂房的布置特点、适用范围等进行了探讨。
大型水电站爆破开挖专项作业指导书
大型水电站爆破开挖专项作业指导书——二.施工内容 xx水电站爆破工程包括电站进水口1334.00以下、右岸坝肩、2#拉裂体处理、基坑、消力池等爆破开挖。 三.工程地质 xx水电站位于雅砻江锦屏大河湾下游,工程区位于盐源-丽江地层分区,主要出露地层为...
黄坛口水电站扩建工程控制爆破
黄坛口水电站扩建工程基础开挖距原有电站厂房、调压井、开关站以及大坝仅10余米。施工中采取了多钻孔、多分段、少装药的方法,利用塑料导爆管串并联接力式孔间微差控制爆破网络.确保了原有电站水工建筑物及机电设备的安全.加快了开挖进度。
溪洛渡水电站右岸泄洪洞爆破开挖
溪洛渡水电站是我国继三峡后又一大型水力发电工程,右岸2条泄洪洞长度分别为1433m及1633m,由有压洞、无压洞及斜井(龙落尾)等段组成,开挖断面型式多,开挖断面大,地质条件复杂。介绍了圆型,城门洞型爆破开挖的施工方案与施工方法以及严格的施工质量控制措施。采用分层分序爆破开挖,确保钻孔精度,选择合理的光面爆破与预裂爆破参数,既能保证预留岩体的稳定,有效控制超欠挖,又能加快施工进度,减少不必要的回填混凝土工程量,从而降低施工成本。内容详尽,清晰,对同行有一定参考价值。
水电站扩建工程爆破控制设计
——文章来源网络,仅供个人学习参考 水电站扩建工程爆破控制设计 概况柘林水电站扩建工程位于江西省北部,鄱阳湖以西的柘林镇,地处修 河中游末端。柘林水电站水库总库容79.2亿m3,是我国最长的粘土心墙坝(总长 590.75m)。 扩建工程在原柘林水电站泄洪(兼放空)洞北侧,水工建筑物由引水系统 (引水明渠、进水口、二条引水隧洞)和厂区系统(地面厂房、开关站、尾水渠) 组成。装机二台单机容量120mw,扩建后该电站总装机容量达420mw.两台机组分别 于2001年12月和2002年5月并网发电。新厂房布置在古滑坡体地基山上,紧靠老 电站厂房和老开关站。进水口布置毗邻宽仅30余m的“80山包”,它实际上起着挡 水坝的作用,并且“80山包”底部被f65、f67两条大断层切割成棱体,扩建工程中 的两条引水隧洞从此构造棱体的底部穿过。新开关站紧靠老开关站布置。 扩建工程施工
浅析岩滩水电站扩建工程尾水洞开挖
根据岩滩水电站扩建工程尾水洞结构设计,文章重点分析尾水洞的开挖分层、分序以及施工通道布置,结合其它工程经营,提出本工程的开挖爆破工艺.给尾水洞施工安全、质量及进度带来了保证,也最终实现提前投产.
安全监测技术在柘林水电站扩建工程中的应用
安全监测在捕捉建筑物的工作性态信息和控制建筑物的安全世时有重要的作用。讨论了安全监测系统在江西柘林水电站扩建工程中的布置情况,并说明安全监测在该工程的优化设计和指导施工等方面所发挥的作用。
湖南镇水电站扩建高边坡控制爆破开挖及处理
1概况湖南镇水电站位于浙江省衢州市境内,距黄坛口水电站29km、衢州市42km,原电站于1980年建成,拦河坝为砼梯形支墩坝,坝顶全长440m,最大坝高129m,发电厂房座落在坝下游5km,由长1140m引水隧洞从水库引水发电,装机17万kw(4×5.25万kw)。为提高
伊朗德兹水电站扩建工程
伊朗德兹水电站扩建工程a.哈比等主题词:水电站,改建工程,施工方法,数据,运行可靠性,伊朗德兹水电站是一个地下电站,在混凝土拱坝下游200m处,装机8x65mw。工程位于伊朗胡泽斯坦省安地曼什科市以北25km的德兹河上。自1963年建成以来,在伊朗国...
柘林水电站扩建工程设计
随着电力系统运行方式的改变,调峰问题日趋突出。对具有良好调节性能的已建水电站进行扩建,是解决目前电力系统调峰问题快而省的有效方式之一,但水电站扩建往往受到原有建筑物,运行管理,特定的地形地质等多种因素的限制,本文对拓林水电站扩建工程设计进行了总结。
柘林水电站扩建工程设计
柘林水电站扩建工程设计——随着电力系统运行方式的改变,调峰问题日趋突出。对具有良好调节性能的已建水电站进行扩建,是解决目前电力系统调峰问题快而省的有效方式之一。但水电站扩建往往受到原有建筑物、运行管理、特定的地形地质等多种因素的限制。本文对柘...
回龙水电站厂房基础开挖施工
对回龙水电站厂房基础开挖施工方案选择、土石方开挖施工、排降水措施、质量控制措施、工程安全、存在问题等方面进行了总结,以便总结经验,进一步提高施工管理水平。
塔贝拉水电站进水口深基坑爆破开挖技术措施
水电站进水口是水电站从水库或河流中取水的水工建筑物,它由进水通道和上部结构所组成。进水通道通常包括进口段、闸门段和渐变段。在进口段前缘设有拦污栅,在闸门段设有事故闸门和检修闸门。进水口按水流条件分为深孔式进水口和开敞式进水口两种基本型式,塔贝拉水电站进水口属于深孔竖井式进水口,塔体设计顶部高程位于最低水位以下,修建进水塔需要将原有山体进行梯级削除,并在枯水期修建围堰,让整个进水口在无水条件下完成深基坑爆破开挖。本文重点对其爆破开挖技术措施进行分析介绍。
水电站尾水隧洞特大断面爆破开挖施工技术
黄金坪水电站尾水隧洞开挖标准断面积为494.08m2,施工工段存在多处断层带,地质条件较复杂,大断面施工给隧洞结构安全以及施工进度带来较大的难度.为解决以上问题,施工中按照“平面多工序、立体多层次”的原则进行施工组织,根据不同开挖层的特点综合应用光面爆破、预裂爆破技术,有效的减少超挖和爆破对围岩的损害,在保证结构安全的前提下,提高了施工进度,工程的成功经验可为类似工程提供参考.
风滩水电站扩建工程的技术经济分析
阐述了凤滩水电站扩建工程的必要性,扩建工程的技术条件,工程布置,工程建设,以及经济评价和财务分析,为领导决策提供了依据,促使工程顺利开展。
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职位:专职安全管理人员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林