更新日期: 2024-05-21

梯段深孔爆破技术在新疆大山口水电站的应用

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梯段深孔爆破技术在新疆大山口水电站的应用 4.5

新疆大山口水电站基础边坡采用了预裂控制爆破,局部地形采用浅孔或洞室爆破,取得了较好的经济效益。

新疆大山口水电站累计发电突破19亿千瓦时

新疆大山口水电站累计发电突破19亿千瓦时

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截止8月1日零时,新疆最大的水电站——大山口水电站累计发电突破了19亿千瓦时的大关,为振兴和繁荣边疆少数民族地区经济,保证南疆铁路建设,支援塔里木石油勘探开发作出了巨大的贡献。地处新疆和静县境内的大山口水电站是开都河上第一个梯级水电站,这座被誉为"开都河上夜明珠"的中型水电站,总装机容量为8万千瓦,年发电量达3.1千瓦时,首台机组于1991年12月28日并入系统发电。次年4月9日第二台机组并网运行,3号、4号机组于1992年12月25日正式移交生产,电站于1994年11月3日通过了竣工验收,曾被原电力部授予电力投产1200万千瓦功臣

新疆大山口水电站施工期防洪渡汛措施 新疆大山口水电站施工期防洪渡汛措施 新疆大山口水电站施工期防洪渡汛措施

新疆大山口水电站施工期防洪渡汛措施

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新疆大山口水电站施工期防洪渡汛措施

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新型电液调速器在新疆山口水电站的应用

新型电液调速器在新疆山口水电站的应用

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新型电液调速器在新疆山口水电站的应用 4.5

文章主要介绍了山口电站采用新型调速器的电液随动系统和以往的调速器电液转换装置不同,山口水电站调速器采用的是电液比例随动装置,用电液比例阀直接控制主配压阀,没有油管和调节杆件,结构简单,调整方便。电气故障时,可保持机组故障前所带负荷,并自动切换为手动运行。

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新疆山口水电站碾压混凝土施工 新疆山口水电站碾压混凝土施工 新疆山口水电站碾压混凝土施工

新疆山口水电站碾压混凝土施工

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新疆山口水电站碾压混凝土施工 4.5

山口水电站坝址地处北疆伊犁河支流特克斯河下游,是特克斯河干流梯级开发的最末一级。本地区气候与内陆地区有所区别,表现为干燥少雨、湿度低、昼夜温差较大、下季炎热酷暑、冬冷严寒、春温回升迅速、秋温下降快等特征。因此,在此地区进行碾压混凝土施工,施工关键要控制混凝土的浇筑强度,加强施工过程的养护,减少温度变化对混凝土施工质量的影响。

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新疆开都河大山口水电站场区基岩中断层活动研究

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新疆开都河大山口水电站场区基岩中断层活动研究 4.5

批参,,贸 第2卷第2期 1994年6月 工程地质学报 journalofengineeringgeology vol_2no.2 june,1994 一(})7-(-) /一 新疆开都河大山口水电站场区 基岩中断层活动研究 型丘史兰斌 (国家地震局地质研究所、。。o29) 堑 唐汉军林传勇陈孝德 摘要新疆开都河大山i:i水电站位于南天山现代地壳构造运动仍十分活跃的地区,野 外地质研究表明,通过工程区的洪水沟大断层新活动延续到晚更新世束期;工程区的小断层 最后活动在晚更新世以前。通过对采自这两条断层的断层物质样品的变形显微构造、石英 颗粒形貌和类型、tl年龄的分析测定,揭示出洪水沟大断层在工程区段的主活动期为上新世 晚期至早更新世,中更新世以后已无明显活动}断层最后一次较强烈活动的上限时问

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宽孔距深孔梯段爆破在鲁地拉水电站工程中的应用 宽孔距深孔梯段爆破在鲁地拉水电站工程中的应用 宽孔距深孔梯段爆破在鲁地拉水电站工程中的应用

宽孔距深孔梯段爆破在鲁地拉水电站工程中的应用

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宽孔距深孔梯段爆破在鲁地拉水电站工程中的应用 4.5

分析宽孔距深孔梯段爆破施工工艺,在深孔爆破技术的基础上,采用加大布孔间距及钻孔深度,合理的装药结构(间隔分段装药)应用非电起爆系统,利用导爆索、非电管的特点,孔内采用导爆索入孔,孔口非电管连接,组成孔内、孔外延期起爆网路的爆破工艺。实践证明:宽孔距深孔梯段爆破工艺在金沙江鲁地拉水电站右岸1135m高程以上石方开挖应用中取得了较好的效果,可以充分发挥快速施工的优势,能够保证良好的爆破效果,又能降低工程成本。

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深孔梯段爆破技术在深基坑开挖中的应用 深孔梯段爆破技术在深基坑开挖中的应用 深孔梯段爆破技术在深基坑开挖中的应用

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深孔梯段爆破技术在深基坑开挖中的应用 4.5

介绍了深孔梯段爆破方法的适用范围和优点,结合具体工程实例,探讨了深孔梯段爆破方法在实际工程中的应用,并得出了该工程采用梯段爆破具有机械化程度高、一次爆落矿量大、爆破成本低、生产效率高等优点。

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拉西瓦水电站左岸坝肩深孔梯段爆破开挖技术

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拉西瓦水电站左岸坝肩深孔梯段爆破开挖技术 3

拉西瓦水电站左岸坝肩深孔梯段爆破开挖技术——拉西瓦水电站坝肩开挖,采用了深孔梯段预裂爆破施工工艺,爆区采用孔内外延时网络技术,有力的提高了爆破质量,降低了爆破后岩石粒径,提高了机械施工效率,并且由于孔内外延时网络技术的合理运用有力的降低了爆破...

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新疆大山口水电站重力拱坝施工的主要技术措施 新疆大山口水电站重力拱坝施工的主要技术措施 新疆大山口水电站重力拱坝施工的主要技术措施

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新疆大山口水电站重力拱坝施工的主要技术措施 4.3

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金安桥水电站坝基、厂房及边坡开挖中深孔梯段爆破技术的应用 4.6

深孔梯段爆破技术在我局多年的土石方开挖施工中积累了丰富的施工经验,但因各工程其岩石特性、自然、地理环境的不同,其具体的应用和效果各不相同。金安桥水电站坝基、厂房及边坡开挖根据其特殊地质条件.采用适合本工程特点的开挖方式、爆破参数来满足坝基、厂房及边坡开挖要求,达到优质、高效、满足工期及高强度施工目的,并为以后土石方明挖施工积累了经验。

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新疆某山口水电站尾水管结构设计 新疆某山口水电站尾水管结构设计 新疆某山口水电站尾水管结构设计

新疆某山口水电站尾水管结构设计

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新疆某山口水电站尾水管结构设计 4.4

新疆某山口水电站厂房尾水管结构设计,截取若干个截面采用pc1500程序对结构进行分段计算,计算结果安全可靠。该水电站工程于2012年4台机组全部投入运行,机组运行正常。

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大山口水电站大坝扬压力监测和分析

大山口水电站大坝扬压力监测和分析

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大山口水电站大坝扬压力监测和分析 4.6

大山口水电站大坝主坝基础扬压力观测自1994年至今,发现多数坝段扬压力偏大,特别是8#、9#、10#坝段不仅扬压力高,而且渗漏量也很大,扬压力系数最大时达0.97,扬压水位接近坝前水位。8#~10#坝段扬压力和渗漏量皆属异常,其它坝段扬压力多数偏高。8#~10#坝段基础排水孔与水库之间存在密切的水力联系,该段基础存在较大隐患。新疆水电勘测设计院测出渗漏深度分布在坝底浅部基岩,渗流沿建基面渗漏的可能性较大,目前,对主坝基础正进行补强工程处理,并取芯样检查坝底混凝土与基岩情况,弄清异常原因,以消除扬压力高、渗漏量大的异常情况。

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大山口水电站防洪度汛工作概述 4.4

大山口水电厂汛期防洪工作十分重要。本文重点介绍了大山口水电厂近几年防洪工作的开展情况,全面总结了汛期防洪工作好的做法、经验和体会,以供参考。

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振动时效技术在新疆恰甫其海水电站的应用 4.5

针对焊接残余应力对水电站高强钢岔管性能的影响,介绍了振动时效消除残余应力的原理和方法、磁弹法应力测试技术和方法以及评价准则。高强钢焊接岔管如有消除残余应力的要求,建议采用振动时效技术,并按照标准jb/t5926-1998《振动时效工艺参数选择及技术要求》进行残余应力消除率的评定。振动时效技术可有效地提高工作效率,改善水电站高强钢岔管的使用性能。

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深孔梯段爆破在洪家渡水电站级配料开采中的应用 4.6

混凝土面板堆石坝对上坝料有各种级配要求,为开采不同的级配料就需采用不同的孔网参数。洪家渡水电站经过大量现场生产性试验及理论研究,取得了较为合适的孔网参数,在天生桥采料场和卡拉寨采料场以15m为一台阶采用散装铵油炸药实施深孔梯段爆破,使石料的颗粒级配、最大粒径、细料颗粒(5mm以下)含量等都满足设计要求,证明采用深孔梯段爆破开采上坝级配料在技术上是可行的,且散装铵油炸药可采用机械装药,工作效率高,安全性也好。

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新疆小山口水电站建设移民工程正式启动 4.7

2007年3月下旬,随着新疆小山口水电站工程征地移民补偿机制投资包干协议在北京的签署,小山口水电站工程移民工程正式启动,标志着这项工程的建设迈出了实质性的步伐。

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新疆山口水电站防渗土料碾压参数的选择 4.7

通过对防渗土料进行大量的室内试验和三次现场碾压试验成果进行分析研究,复核设计标准的合理性,寻找碾压试验中存在的问题,正确掌握土的压实特性,优化选择压实机械、最优含水率、碾压参数。综合确定科学、合理碾压参数和施工工艺,为防渗土填筑提供重要的施工质量控制依据。

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新疆山口水电站低VC值碾压混凝土的施工特点 4.4

气温、日照、风速对碾压混凝土vc值影响很大,vc值将直接影响碾压混凝土的性能。山口水电站工程低vc值的技术路线,改善了碾压混凝土拌和物性能,使碾压混凝土的可碾性、液化泛浆、层间结合、密实性、抗渗性等整体性能得到了极大的提高。

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新疆山口水电站混凝土坝保温保湿方案分析——选用合适的保温保湿材料以及实施方案,可以有效地减少混凝土裂缝的发生,提高大坝工程质量。本文对比分析了几种常用的保温保湿材料的特点;并在一处自然环境条件相近的坝址,进行了不同材料的现场保温保湿试验,通过...

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新疆大山口水电厂年发电量创历史最好水平 4.3

样二进二出可组成四角形接线。若三期再扩4台机组,可过 渡为双联四角形接线。 3 主变压器容量的选择 311 主变压器容量的确定 仙游抽水蓄能电站电动发电机与主变压器组成单元接 线,每台主变压器的容量既要满足发电工况时输出的视在功 率,又要满足抽水工况最大输入功率加机端厂用变压器、励 磁变压器、起动变压器等所消耗的功率之和来确定。 发电工况时,发电机额定功率为300mw,cos<=019,则 发电机的视在功率sg=pg/cos<=300/019=3331334mv·a。 抽水工况时,水泵最大输入功率为最低扬程hp=433m (三期),单机抽水时出现。相应水泵入力为pt=32716mw, 即电动机处于最大轴功率。假设电机的效率η=98%,则电 动机的输入功率p入=pt/η=32716mw/98%=

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刘洪礼

职位:电话网络及无线覆盖工程

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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