更新日期: 2025-05-15

某水电站进水口上方堆积体边坡变形及工程治理措施

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某水电站进水口上方堆积体边坡变形及工程治理措施 4.8

在某水电站进水口边坡上方堆积体施工过程中,堆积体发生沉陷变形,工程安全受到了严重影响。通过对该堆积体边坡变形机理的分析后认为,这是施工开挖坡脚引起的浅层蠕滑—拉裂式变形,地下水引起的坡脚部位软化则进一步加剧了变形的发展。提出了削坡、格构锚固、设置挡土墙、钢管桩及截排水等工程措施,取得了较好的效果。

某水电站进水口上方堆积体边坡变形及工程治理措施

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某水电站进水口上方堆积体边坡变形及工程治理措施

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溪洛渡水电站坝区左岸电站进水口上方的谷肩堆积体分布集中,规模较大,一旦这些堆积体出现变形破坏,将会对工程建设造成严重影响,甚至威胁到电站安全运行,因此必须采取有效和系统的工程措施对堆积体边坡进行综合治理。本文对溪洛渡坝区左岸进水口上方谷肩堆积体边坡综合治理的各种工程措施作简要介绍分析。

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三板溪水电站进水口大崩塌堆积体治理设计

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三板溪水电站进水口大崩塌堆积体治理设计 4.5

三板溪水电站进水口分布有一总方量约44万m3的崩塌堆积体,计算分析表明,水库蓄水后崩塌堆积体极有可能失稳,必须进行工程处理。为此采取了抗滑桩、网格梁等综合性的治理措施。

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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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某水电站进水口环境边坡勘察及治理建议 4.5

通过对工程边坡以上自然边坡坡面危险源的调查分析评价,得出环境边坡对工程边坡的影响,提出影响工程边坡的环境边坡的危险源区域及其处理建议。

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三板溪水电站进水口边坡治理设计 4.8

三板溪水电站进水口边坡最大高度180m,且边坡范围内分布有大小两处崩塌堆积体。为了确保进水口的安全,根据不同的地质条件和边坡类型对边坡分别采取了综合性的治理措施。该加固治理措施已经付诸实施,不仅解决了本工程的边坡治理问题并取得了良好的效果,也可为同类型边坡的加固治理提供借鉴。

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三板溪水电站进水口边坡治理设计——三板溪水电站进水口边坡最大高度180m,且边坡范围内分布有大小两处崩塌堆积体。为了确保进水口的安全,根据不同的地质条件和边坡类型对边坡分别采取了综合性的治理措施。该加固治理措施已经付诸实施,不仅解决了本工程的边...

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缅甸DAPEIN(Ⅰ)水电站进水口边坡塌方处置方法 4.4

dapein(ⅰ)水电站进水口洞脸在施工过程中出现塌方,进水口边坡出现多条裂缝,给施工安全和洞室稳定造成威胁。结合工程地质条件,对塌方产生的原因和边坡裂缝形成的机理进行了分析,经技术经济等综合比较,制定了先对进口渐变段塌方进行临时支护,再进行永久支护的处置方案。该方案采取的处置措施得当、施工工艺成熟简单、施工快,解决了安全隐患突出、工期紧等施工难题和矛盾,为类似工程提供了较好的借鉴和参考。

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小湾水电站进水口高边坡变形机理分析及工程意义 4.3

小湾水电站进水口高边坡地质条件及开挖坡型复杂,断层、节理裂隙发育并相互切割,坝顶平台至进水口底板平台平均开挖坡度88°,最大高差106m,其中垂直开挖段81m,最大水平退坡深度170余米。伴随边坡开挖过程中,边坡上部岩体产生了一系列的变形破裂现象,主要表现为沿混凝土坡面分布的张开宽度和延伸长度不一的裂缝及起壳现象。本文结合边坡的实际工程地质条件和监测结果数据,对变形破裂现象的形成机制进行了系统的分析。结果表明,裂缝产生的原因主要是由于地处高地应力区岩体在边坡开挖过程中产生的卸荷回弹表现,是正常的卸荷松弛变形。在此基础上,对边坡的稳定性分析表明,该边坡稳定性良好。

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某水电站堆积体边坡稳定分析与治理措施   4.4

堆积体通常处于临界状态,一遇开挖和强降雨即可能发生开裂、解体和滑坡,给人员安全和工程顺利建设带来危害,论文通过一个已发生滑坡的堆积体进行稳定分析,根据稳定计算分析成果逐步对堆积体边坡采取相应的治理措施,治理措施从易到难,采取综合治理的措施,最大限度地降低工程投资,为其他类似边坡稳定分析与治理措施制定提供借鉴.

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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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长河坝水电站进水口边坡破碎岩体发育特征 4.7

通过地质调查和勘探平硐揭示,长河坝水电站进水口边坡岩体地质构造主要表现为裂隙发育、组数多且延伸长大,次级小断层小挤压带发育,卸荷强烈,岩体破碎,多呈块裂结构。通过对开挖揭示地质条件与锚固钻孔情况的分析,发现局部边坡受卸荷及地质构造影响,坡体产生滑移拉裂破坏,表部形成直径0.5~5.0m大小不等的空腔,浅表部岩体具架空结构,松动岩带厚5.0~10.0m等特征。坡面岩体总体松弛破碎,增加了支护施工难度。通过对边坡特征的总结,旨在为类似工程提供借鉴。

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老挝南俄5水电站进水口边坡楔形体支护设计 4.7

介绍老挝南俄5水电站进水口边坡楔形体产生的原因、计算参数的选取和边坡设计软件rocscienceslide的运用,以及一些工程处理措施等,现水电站已经蓄水到正常水位,从现场的监测显示,进水口的边坡变形已经收敛,从而验证了设计的支护措施的可靠性和可行性.

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江垭水电站进水口边坡设计——由于复杂的地质构造,江垭电站进水口边坡存在不稳,通过边坡稳定分析,边坡开挖采用自上而下分级爆破,边坡轮廓面采用预裂爆破,并加强芰护和观测,从而保证边坡稳定。

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百色水利枢纽水电站进水口上游侧边坡稳定复核 4.3

介绍百色水利枢纽水电站进水口上游侧边坡现场开挖揭露以后,对原设计的上游侧边坡重新进行了稳定复核计算,提出工程处理措施,确保边坡安全稳定

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江边水电站为九龙河流域梯级引水式电站,根据水电站地形地质条件、取水取防沙功能需要,设计选择岸塔式进水口布置形式,有效解决进口泥沙以及基础稳定问题。本文较系统地介绍了江边水电站进水口设计情况。

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某水电站进水口高边坡开挖的变形响应研究 4.4

针对西南某大型水电站高达近106m的人工进水口垂直高边坡,通过现场跟踪施工的地质调查工作,系统研究了复杂地质条件和高地应力环境下岩石高边坡大坡比、强开挖所表现的变形响应,揭示了此类边坡变形响应的基本规律及特殊表现。研究表明:高边坡开挖过程中,边坡的变形与开挖过程有较强的同步性。变形主要受开挖卸荷影响,随着开挖的进行,坡体的变形随开挖面的远离表现出总体衰减,最终稳定的响应特征。变形可归纳为3种性质,即浅表松弛型、协调渐变型和回弹错动型,总体以浅表松弛型为主等。

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皂市水电站堆积体边坡稳定性及加固措施研究 4.4

皂市水电站堆积体边坡临近厂房机组段,其稳定性直接影响到施工安全并对厂房建筑物构成威胁。鉴于堆积体及其与基岩接触面部分岩石力学参数的不确定性,首先采用强度折减法研究不同参数取值情况下边坡的安全系数及可能的失稳模式,选取合理的堆积体参数。在此基础上,对在不同工况下的边坡稳定性、可能的失稳模式以及不同加固处理方案的效果等进行了分析和研究。

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刘欣

职位:BIM深化设计师(幕墙)

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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