更新日期: 2024-04-29

南美洲某水电站坝址区左岸边坡变形机制分析

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南美洲某水电站坝址区左岸边坡变形机制分析 4.4

南美洲某水电站坝址区左岸边坡,在引水隧洞进水口边坡和坝基开挖过程中顶部边坡出现了较大范围的拉裂变形,结合边坡开挖揭露的地质条件,还原边坡的形成改造过程,分析边坡的变形机制,判断边坡稳定性并提出治理建议.

长河坝水电站左坝肩边坡变形机制分析 长河坝水电站左坝肩边坡变形机制分析 长河坝水电站左坝肩边坡变形机制分析

长河坝水电站左坝肩边坡变形机制分析

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长河坝水电站左坝肩边坡高陡、卸荷作用强烈、长大裂隙较发育,造成了边坡岩体结构的复杂性和边坡变形破坏方式的多样性。因此,分析边坡的变形破坏机制对边坡稳定性复核非常重要。本文结合工程地质调查、岩体结构特征和监测资料,对边坡进行结构面统计和岩体分区,分析裂缝成因和边坡的变形破坏模式。下部边坡爆破开挖使fz-15断层及其下盘压缩变形,上盘岩体下沉;边坡沿j6组结构面产生剪切滑移变形,上部岩体沿j3组结构面产生拉裂,沿j2结构面产生倾倒变形,产生了各种方向的裂缝。边坡变形破坏模式主要为滑移—拉裂破坏和倾倒—拉裂破坏。采用针对性支护措施后,裂缝变形得到控制,边坡基本稳定。

五强溪水电站左岸层状岩质边坡变形机制及处理原则

五强溪水电站左岸层状岩质边坡变形机制及处理原则

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第2期《中南水电》45· 五强溪水电站左岸层状 岩质边坡变形机制及处理原则 地质大队王常敏 文摘五强溪水电站左岸边墟为软硬相同的复合:元结构层状岩体。软弱结构 面多平行边坡幅向坡外或坡内。呈烦向最反向迎坡.泰文踪舍了自然与工程边墟 变形与失稳现象,将其归纳为单面或蛆合面蠕滑,滑移,坍塌;反向坡层问软弱屡 带压缩累积,岩块变位导致变;岩撬(体)及水劈楔软弱结构面触发边坡变彤: 组成边坡块体重·偏向坡外致使违城变彤,与边城平行的陡倾角结构面卸荷、拉 裂,惯例等变形机制。针对边坡岩体站柏特征厦易于变形井渐由内崖展的多拳 诺式变形规律,提出了”上削下固、前描后护、边挖边护,排水同步的处理碌则。 关键词蠕动变开j时问效应蠕滑劈楔多朱诺式变形 l概况 五强溪水电站位于顺向河备,河流流向 63‘一55。 。

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某水电站坝址右岸边坡变形分析及治理对策

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某水电站坝址右岸边坡变形分析及治理对策 4.6

通过对某水电站坝址右岸边坡现场工程地质条件的系统调查,对边坡的岩体结构类型及其成因机制、结构面与坡面组合特征,以及诱导因素进行了细致研究,在此基础上通过flac3d数值模拟及极限平衡分析,结合工程地质条件分析,对其变形破坏机制进行了深入探讨。研究结果表明,边坡处于压致拉裂初始阶段,边坡的变形受开挖控制作用明显。监测结果显示,雨季过后,随着开挖进行,坡体中上部覆盖层在下部岩体的带动下产生同步变形。受下部岩体约束,在坡体最薄弱部位,高程1191m处的网格梁出现了隆起、弯曲变形,并局部出现了较大的水平向及竖向位移,经预应力锚索加固后,坡体渐趋稳定。

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西南某水电站左坝肩边坡变形破坏特征及其机制分析 西南某水电站左坝肩边坡变形破坏特征及其机制分析 西南某水电站左坝肩边坡变形破坏特征及其机制分析

西南某水电站左坝肩边坡变形破坏特征及其机制分析

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西南某水电站左坝肩边坡变形破坏特征及其机制分析 4.3

西南某在建的水电站左坝肩在施工期间出现了大量拉裂缝,目前各方对于拉裂缝的产生机制有不同认识,一种观点认为是由于施工开挖造成拉裂缝所在山体发生整体变形,另一种观点认为是由于浅表层的局部土体蠕滑引起,还有观点认为是更大范围的基岩变形所致。本文通过详细调查枢纽区的地质条件、变形破坏特征,并结合监测和勘探资料,查明了拉裂缝产生的原因及其影响范围、程度,从而为进一步的工程治理提供了坚实依据。

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五强溪水电站左岸船闸边坡岩体变形机制分析

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五强溪水电站左岸船闸边坡岩体变形机制分析 4.6

五强溪水电站左岸船闸边坡岩体软弱破碎,地质条件复杂,该边坡变形机制一直是个有争议的问题。笔者通过研究,首次提出了弯曲倾倒—上抬反翘的层状结构岩体复合变形模式,大量边坡监测资料分析对这种变形模式做了进一步证明。

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西南某水电站左岸坝头边坡变形分析

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西南某水电站左岸坝头边坡变形分析 4.5

水电站坝区工程地质环境条件复杂、河谷高边坡结构复杂、岸坡浅表生改造强烈,揭露有深部裂缝发育的破裂特征,本文在概述左岸边坡工程地质条件的基础上,细致研究了左岸坝头边坡的结构特征,采用三维有限元软件,对水电站左岸坝头边坡的开挖进行模拟,反演出边坡变形破坏特征及机制,结果表明边坡的变形模式为底部压缩-上部倾倒(鼓胀)-深部滑移张裂的模式。但由于边坡锚固措施的作用,变形得以控制,目前边坡整体稳定。

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沙阡水电站下坝址左岸边坡稳定性分析

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沙阡水电站下坝址左岸边坡稳定性分析 4.4

根据贵州省正安县沙阡水电站下坝址左岸两裂缝形成的高陡边坡工程地质条件,利用基于“显式”差分方法的三维数值模拟分析系统flac3d对岩质高边坡开挖过程进行数值研究,分析其开挖过程中应力场及位移场的空间变化特征,得出了受潜在滑面pm1控制的边坡稳定性较好,受潜在滑面pm2控制的边坡稳定性较差的结论。建议建立边坡监测系统,及时掌握边坡变形情况。

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黄金坪水电站进水口边坡变形机制分析

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黄金坪水电站进水口边坡变形机制分析 4.6

研究了黄金坪水电站泄洪洞进水口边坡的变形破坏特征。根据开挖揭露的地质条件、变形监测数据以及前期支护设计参数,分析了边坡的变形机制。分析成果为边坡治理提供了设计依据,可供类似工程参考。

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柳洪水电站库区左岸边坡变形特征研究

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柳洪水电站库区左岸边坡变形特征研究 4.5

针对柳洪水电站库区左岸边坡出现的变形情况,采取了位移监测的方法对其进行监测,在分析了位移监测资料后,结合边坡的地质条件、水库蓄水及降雨情况,阐述了边坡的变形特征。

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克孜尔水库右坝肩边坡变形机制分析

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克孜尔水库右坝肩边坡变形机制分析 4.5

介绍了主坝右坝肩山坡坡面存在裂缝、混凝土防渗墙顶部出现裂缝和坝面有不同程度的变形三个方面的问题,通过从地质条件对右坝肩边坡变形机制分析和利用有限元数值模拟计算对右坝肩边坡变形机制进行分析,为右坝肩倾倒体采用\"卸荷固脚\"的加固处理方案提供了依据。

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基于底摩擦试验的锦屏一级水电站左岸岩石高边坡变形机制研究 4.6

岩石高边坡通常具有复杂的地质结构和变形破坏机理,其变形与失稳破坏是一个复杂的地质力学过程。本文以相似原理为基础,采用底摩擦试验的方法深入研究了锦屏一级水电站左岸坝肩边坡的变形破坏模式,探索边坡变形与工程开挖的内在联系。试验结果为该水电工程左岸坝肩边坡稳定性分析提供重要理论依据,对工程施工具有一定的指导意义。

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云南某变电站膨胀土边坡变形机制与防治措施研究

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云南某变电站膨胀土边坡变形机制与防治措施研究 4.7

以云南某变电站膨胀土填土边坡为例,在现场调查和室内试验的基础上,分析了填土边坡挡土墙开裂变形的成因,提出了合理有效的抗滑桩加固方案,并给出了膨胀土边坡有关的建设性意见。

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腊寨水电站坝址区右岸边坡稳定分析 3

腊寨水电站坝址区右岸边坡稳定分析——分析研究边坡稳定问题是工程建设中的关键环节,不同的地质条件影响边坡稳定的因素不同,通过对腊寨水电站坝址处的地质条件的分析,筛选出影响该处边坡稳定的主要因素,判断出可能导致的失稳形式,计算边坡的安全系数,并提...

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广西红水河龙滩水电站坝址左岸边坡层状岩体弯曲蠕变机理分析 4.7

本文通过分析龙滩边坡层状岩体弯曲蠕变的条件及其影响因素,探讨了该边坡弯曲现象的产生机理及过程。文章认为,龙滩边坡层状岩体所出现的弯曲蠕变现象,是在该边坡特有的岩性、岩层结构、边坡形态等条件下,经长期风化作用,边坡岩层的力学强度降低并在自重作用下逐渐弯曲变形、倾倒所形成的。

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我国西南某水电站右岸边坡变形破坏特征及机理

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我国西南某水电站右岸边坡变形破坏特征及机理 4.6

我国西南及西部地区受青藏高原隆升、河流下切等因素影响,地形起伏大,岩体完整性差,水电工程等人类活动形成高切坡在特定的条件下易发生失稳破坏,威胁生命财产安全.其中,2015年2月发生于我国西南某水电站右岸导流明渠段边坡的失稳是一例非常典型的边坡破坏现象,基于边坡变形失稳过程,通过赤平投影等工程地质方法,研究其边坡地形、岩体结构、强度特征,分析变形破坏机理,认为导致其失稳破坏的主要因素包括边坡地形高陡、倾倒变形、岩体强度差以及不利的构造带等内因,边坡开挖和雨雪融化则加剧了边坡的变形现状,最后造成失稳破坏.

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西南某水电站边坡变形特征分析

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西南某水电站边坡变形特征分析 4.4

以我国西南某在建的水电站工程边坡为例,借助多点位移计对工程边坡的变形情况进行了监测,分析了边坡的位移量级,探讨了大变形区域的变形规律,评价了锚杆和锚索对控制边坡稳定性所起的作用,进而总结了工程地质条件对边坡大变形的影响,结果可为其他工程边坡的监测提供参考。

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隔河岩水电站引水洞出口高边坡的岩体变形机制分析

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隔河岩水电站引水洞出口高边坡的岩体变形机制分析 4.3

清江隔河岩水利枢纽电站引水洞出口是由自然边坡改造而成的高陡人工边坡,具上硬下软岩体结构。由于这种边坡软岩位于下部,受力条件复杂、加之又具柔性变性特点,使其可能出现的破坏机理同其它结构型边坡相比要复杂得多。总结该边坡施工中岩体变形规律,对其机制加以分析,可以帮助人们加深对这类边坡岩体变形特性认识,并对类似岩质边坡的设计、施工有参考价值。

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漫湾水电站左岸边坡监测及信息反馈

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漫湾水电站左岸边坡监测及信息反馈 4.5

漫湾水电站左岩边坡施工开挖过程中,在1989年1月7日坝基下游侧边坡发生大规模的滑塌后,采取各种回固处理措施的同时,开展了对边坡稳定性的监测工作,长达数年,为安全施工提供了大量的信息,为边坡加固处理工程的优化设计提供了科学依据。

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漫湾水电站左岸边坡坍滑问题

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漫湾水电站左岸边坡坍滑问题 4.6

漫湾水电站装机容量为150万kw,拦河坝是混凝土重力坝,最大坝高132m,目前正在紧张施工。1989年元月7日左岸坝肩以及下游发生了10.6万m~3的岩坡坍滑。本文拟就该次坍滑的工程地质条件失稳情况和经验教训作一

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白鹤滩水电站左岸边坡岩石损伤变形反馈分析

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白鹤滩水电站左岸边坡岩石损伤变形反馈分析 4.5

为研究白鹤滩水电站左岸边坡岩石微破裂损伤状态下的宏观变形;基于现场微震监测数据以及宏观变形资料;运用震源半径表征岩石破裂尺度;采用考虑岩石破裂尺度的损伤本构关系;通过将岩石微破裂信息导入左岸边坡准三维数值模型;再现开挖工况左岸坝肩岩体卸荷变形过程;建立微震损伤与边坡宏观变形的定量联系;反馈分析结果表明:边坡岩体开挖工况下考虑微震损伤模型较未考虑微震损伤变形特征更接近于实际位移测值;考虑微震损伤效应的反馈分析方法作为一种初步的探索性工作;可为高陡边坡稳定性研究提供新思路;

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广西红水河龙滩水电站坝址左岸边坡层状岩体弯曲蠕变... 4.4

1992年12月 地质科学 scientiageologicasinica增刊 御广西红水河龙滩水电站坝址左岸边坡层 状岩体弯曲蠕变机理分析 王思敬肖远/杜永廉 ———’ 科五研) 关麓调:星垫蚩曲蟠奎.墨韭在甩段盐、垦化皿,队 内窖摄娶:本文通建分析龙滩遗坡层状岩体弯曲蠕变的条件及其影响因素,探讨了该边坡 广西天峨县境内的龙滩水电站,是红水河上游拟建的大型水电工程.位于云贵高原东 南斜坡的高山峡谷区。地质勘探查明,坝址附近左岸上游边坡(以下简称龙滩边坡)中有 大面积弯曲蠕变岩体,其总体积估计为770万立方米 由于该边坡离大坝较近,蠕变体的稳定性对枢纽布置和大坝安全有直接影响。因此, 正确地分析,评价该边坡的稳定情况是龙滩水电工程建设中一个亟待解决的问题。而在此 之前,则必须首先认识边坡岩体弯

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反倾层状岩质边坡破坏机制研究——以锦屏一级水电站左岸边坡为例

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反倾层状岩质边坡破坏机制研究——以锦屏一级水电站左岸边坡为例 4.4

顺层边坡稳定性研究已有大量成果,现今的分析方法、分析模型也都是针对此类边坡的,而反向边坡其典型的结构特征为岩层层面与边坡面走向一致但倾向相反,如果同时存在一组或多组顺坡向的节理将岩层切割成离散的块体,则容易发生与以往不同的倾倒破坏。对于这种反倾层状岩质边坡的破坏模式与机理,系统的研究成果尚未见报道。因此,本文应用从奥地利引进的大型岩土工程数值仿真分析系统final为平台,建立几种代表性典型岩质边坡模型,通过特殊离散化有限元模型与数值试验,考虑不同岩层倾角、不同层面裂隙间距及不同软弱夹层与坡角影响,研究这类边坡的倾倒破坏模式与破坏机理,以便直接为工程设计提供依据。

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某水电站进水口边坡变形机制及稳定性研究

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某水电站进水口边坡变形机制及稳定性研究 4.6

为分析某水电站进水口边坡变形机制及其稳定性,通过野外现场调查,结合边坡变形迹象分析其变形破坏机制;采用极限平衡方法对自然边坡和人工边坡进行稳定性评价,进而分析可能存在的几种滑面组合,结果表明,边坡在自然状态和地震状态下稳定性较好。

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锦屏一级水电站左岸边坡变形对拱坝安全的影响  

锦屏一级水电站左岸边坡变形对拱坝安全的影响  

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锦屏一级水电站左岸边坡变形对拱坝安全的影响   4.7

依据锦屏一级水电站拱坝边坡监测成果,采用流变计算模型,预测了左岸边坡的长期变形趋势和稳定性。分析了大坝和边坡相互作用下有限元模型边界上的位移加载方式,并进一步分析边坡长期变形下拱坝的应力和变形情况,评价了边坡长期变形对拱坝结构的影响。分析表明,锦屏一级水电站拱坝能够承受一定量值的左岸边坡变形,且承受边坡变形的安全裕度较高。

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赵芳萍

职位:消防报警工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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