三峡工程地下电站主厂房顶拱锚杆施工技术
三峡工程地下电站主厂房顶拱跨度32.60m,是目前世界上跨度最大的地下厂房,锚喷支护是主厂房顶拱支护的主要措施,系统锚杆中有张拉锚杆和砂浆锚杆两种类型,砂浆锚杆又有"先注浆后插杆"和"先插杆后注浆"两种施工方法。系统锚杆完成后,通过无损检测对锚杆的施工进行了检查,检查结果满足国家规范和三峡工程技术标准的要求。
三峡地下电站主厂房顶拱开挖施工
三峡工程地下电站主厂房顶拱跨度32.60m,上覆山体最薄处仅35m,属埋深浅、局部围岩偏薄的超大型地下洞室。通过合理的施工组织、质量和安全控制,主厂房顶拱开挖按时、保质完成。三峡工程地下电站主厂房顶拱开挖施工技术及管理经验可供有关工程参考。
三峡工程高强锚杆施工工法
三峡永久船闸闸室采用世界先进的独特的混凝土薄壁衬砌墙结构型式,衬砌墙边坡稳定变形要求高,设计锚固荷载大。为有效地减少锚杆密度和钻孔直径,进而减少锚杆工程量,达到减轻因锚固施工而造成对直立岩体扰动伤害的目的,设计采用了高强锚杆将衬砌墙与岩体连接成整体,一方面锚固直立坡浅层岩体;另一方面连结闸室薄衬砌墙混凝土,有效地解决了混凝土衬砌墙自身稳定和船闸运行时期的边坡安全问题。
三峡工程地下电站主厂房围岩渗透性研究
利用压水试验资料分析了主厂房区岩体在水平方向和垂直方向的渗透性。在水平方向,主厂房区岩体的渗透性以微透水-弱透水为主,部分甚至不透水,个别岩体中等透水,厂房位于比周边岩体渗透性弱的区域上。在垂直方向,主厂房区大部分岩体的渗透性随深度的增加而递减,但也有小部分岩体的渗透性变化不明显,并非随深度的增加而递减。导致这种现象的原因是这部分岩体中高倾角的裂隙和断层比较发育。在同一高程上,断层端点对岩体透水率有较大的影响,断层端部发育聚集的地方,岩体的透水率大。
三峡地下电站厂房顶拱无粘结预应力锚索施工技术
为了监测三峡地下电站厂房顶拱部位的岩体变形,安装了有锚索测力计的10束2500kn无粘结预应力锚索,对其施工工序和技术加以介绍。
三峡地下电站主厂房集水井段混凝土施工技术
地下电站主厂房集水井混凝土施工条件差,交通、排水困难,混凝土浇筑强度大,本文详细介绍集水井段66.97m高程以下混凝土浇筑所采用的主要施工技术。
三峡地下电站主厂房集水井段混凝土施工技术
三峡地下电站主厂房集水井段混凝土施工技术——地下电站主厂房集水井混凝土施工条件差,交通、排水困难,混凝土浇筑强度大,本文详细介绍集水井段66.97m高程以下混凝土浇筑所采用的主要施工技术。
三峡右岸地下电站主厂房系统支护施工
本文全面总结三峡右岸地下电站主厂房系统支护施工、施工工艺改进、施工过程质量控制、质量检测和单元质量评定。根据围岩变形的监测资料,分析了地下大型洞室开挖和支护合适时机的选择。针对不同的支护方式,提出了不同的爆破规模控制标准。
三峡电源电站主厂房蜗壳混凝土施工技术
三峡电源电站是三峡水利枢纽运行期厂用电的主供电源,厂址位于冲沙闸与左岸电站之间山体内,为地下厂房型式,装有2台混流式水轮发电机组,单机容量50mw,总装机容量100mw。主厂房蜗壳底部与里衬之间是混凝土浇筑的“死区”,施工中采用预埋泵管、泵送砂浆和自密性混凝土,同时在蜗壳里衬设排气孔,底部设径向、环向灌浆管路,进行补强灌浆,通过1号机蜗壳分区对称浇筑到2号机组段蜗壳层不分区整体浇筑,有效保障了混凝土的浇筑质量。
三峡电源电站主厂房尾水肘管混凝土施工技术
在水电站的建设过程中随着大量钢衬尾水肘管的采用,如何在施工过程中保证肘管平段浇筑密实,以及在浇筑结束后如何保证肘管钢衬回填灌浆的密实,并减少或避免对钢衬的破坏,成为钢衬肘管施工的难点和重点。我部在三峡电源电站主厂房施工过程中,总结采用了肘管平段回填自密实混凝土和充气拨管回填灌浆的方法,施工质量较好。
三峡工程右岸地下电站主厂房施工期安全监测
三峡地下电站主厂房跨度大、覆盖薄,国内外少有。文中对三峡地下电站主厂房施工期的安全监测资料进行了初步分析,监测成果表明,至主厂房第2层开挖支护施工结束,主厂房围岩深部变形最大为4.86mm,锚杆应力大部分小于100mpa,均在设计允许范围内,目前主厂房围岩是稳定安全的,施工期安全监测在反馈设计、指导施工中发挥了重要作用。
地下室抗浮锚杆施工技术
抗浮锚杆作为解决建筑物地下室结构上浮的技术措施。具有造价低、工期短、施工便捷等优点,正在被越来越广泛的应用,本文对此种做法的工艺和施工中的要点进行论述。
向家坝电站地下厂房岩壁梁锚杆施工技术与工艺
向家坝电站地下厂房岩壁梁锚杆施工技术与工艺——岩壁梁主要利用锚入岩石的锚杆保证其平衡和稳定,锚杆与岩壁梁的位置和角度将直接关系到锚杆应力的大小和岩壁梁的整体稳定,因此,在地下厂房系统中对岩壁梁锚杆施工质量要求非常高。向家坝地下厂房岩壁梁锚杆的...
向家坝电站地下厂房岩壁梁锚杆施工技术与工艺
岩壁梁主要利用锚入岩石的锚杆保证其平衡和稳定,锚杆与岩壁梁的位置和角度将直接关系到锚杆应力的大小和岩壁梁的整体稳定,因此,在地下厂房系统中对岩壁梁锚杆施工质量要求非常高。向家坝地下厂房岩壁梁锚杆的施工运用了一系列关键技术,确保了岩壁梁锚杆施工质量优良,达到了国内一流水平。
三峡地下厂房顶拱预应力锚索施工新工艺
三峡地下厂房顶拱预应力锚索施工新工艺——三峡右岸地下厂房内布置6台单机容量700mw的水轮发电机组,厂房洞室断面为直墙曲顶拱型。鉴于地下厂房的围岩特性,为保证洞室围岩稳定及施工安全,防止块体突然失稳,根据块体的规模和失稳形式,对厂房顶拱从k0+311,...
三峡地下厂房顶拱预应力锚索施工新工艺
1概述三峡右岸地下厂房内布置6台单机容量700mw的水轮发电机组,厂房洞室断面为直墙曲顶拱型,顶拱高程105.3m。吊车梁以下厂房跨度31.00m,吊车梁以上厂房跨度32.60m。厂房最大高度约87.3m,主厂房全长311.30m。
三峡电源电站地下厂房岩锚梁开挖施工技术
三峡电源电站地下厂房岩锚梁开挖施工,采用双向光面控制爆破技术一次开挖成型,就该工程岩锚梁开挖时机选择、钻孔精度的控制、爆破设计方案等进行论述,检测结果表明,所采用的施工方案科学、有效,满足设计开挖要求.
三峡工程地下电站岩锚梁岩台开挖技术研究
岩锚梁是地下厂房开挖施工中难度最大、质量要求最高的部位,岩台开挖成型的质量将直接影响到厂房岩壁吊车的运行安全。针对三峡工程地下电站以闪云斜长花岗岩为主、节理较发育和岩石硬而脆的特点,采用了优化爆破参数的“岩锚梁岩台分序开挖”的施工方法,岩台开挖采取“双光面爆破”法,取得了很好的成型效果。
22拱脚梁锚杆施工技术交底
-1- 技术交底书编号 单位工程 名称 青岛市地铁2号线一期工程 土建一标05工区芝泉路车站部位芝泉路站 工序名称拱脚梁施工交底日期2014年5月17日 交底单位 中铁三局集团有限公司青岛市地铁2号线 一期工程土建一标05工区项目部芝泉路站交底人 接受单位开挖及支护作业班组接收人 交底内容: 一、编制说明 1、适用范围:本交底适用于芝泉路站标准断面拱脚梁施工 2、编制依据:青岛市地铁2号线一期工程芝泉路站主体结构施工设计图。图号 qdm2-04-05-02-ss-jg-02-020、qdm2-04-05-02-ss-jg-02-021,图纸会审纪要。 二、施工准备 1、材料:锚杆φ25mm×6m中空注浆锚杆(壁厚5mm),纵向间距1.0m; 2、机具设备 1)空压机:lg110g-8空压机,20m 3 /min。 2)注浆机:
三峡电站永久船闸高强锚杆施工技术及质量安全控制
永久船闸高强锚杆施工技术及质量安全控制 肖保林 (武警水电三峡工程指挥部质检处) 摘要:三峡永久船闸主体段长1657m,基础开挖后形成40~170m的高边坡,闸室边墙高 45~68m,由于断层、裂隙、开挖爆破震动及应力释放等原因,直接影响了直立边坡的稳定。 闸墙混凝土采取薄衬砌墙型式,为保证直立坡岩体和衬砌墙混凝土的稳定安全,考虑两者联合 作用,设计采用高强锚杆对其进行支护,设计总量达9万余根,施工后砂浆强度及拉拔检测均 满足设计要求。 关键词:高强锚杆;高排架;施工;永久船闸;三峡工程 1工程概述 三峡永久船闸,主体段全长1657m,最大开挖深度170m,双线闸槽间保留宽约 56~60m,高45~68m的直立岩体中隔墩,形成4个直立墙面。 永久船闸岩石以闪长花岗岩为主,岩性很好,但是由于受断层裂隙切割、开挖后 应力释放等因素影响,边坡稳定存在很大隐患。为
三峡永久船闸直立墙锁口锚杆施工技术
三峡永久船闸直立墙锁口锚杆施工技术
乌江索风营水电站地下厂房顶拱开挖施工技术
乌江索风营水电站地下厂房顶拱开挖施工技术——文章介绍了乌江索风营水电站地下厂房顶拱开挖施工措施及钻爆参数,在开挖中逐步完善施工技术,保证了地下厂房顶拱的开挖质量。
索风营水电站地下厂房顶拱开挖施工技术
乌江索风营水电站地下厂房顶拱的开挖,由于在开挖前的技术研讨会上根据岩石情况确定了合理的开挖施工措施及钻爆参数,在开挖中又逐步完善施工技术,所以保证了地下厂房顶拱的开挖质量要求。
水电站大型地下厂房顶拱开挖施工技术
对大型地下厂房开挖技术、开挖方法及高边墙变形检测技术进行研究,对提升工程建设质量与施工技术管理效率具有重要意义。本文以某工程作为研究对象,对该项目地下厂房顶拱层开挖技术问题进行研究,分析该厂房顶拱的受力特征,并运用\"新奥法\"概念针对厂房顶拱层不同围岩状况下开挖施工程序进行合理选择,最终确定不同围岩地质条件下的开挖施工方法,具有重要的理论与实践意义。
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职位:中级暖通工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林