更新日期: 2024-05-13

五强溪水电站左岸迷坡位移监测与变形特征

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五强溪水电站左岸迷坡位移监测与变形特征 4.5

22 8000年 6月 2O日 大 坝 观 测 与 土 工 测 试 第 24卷 第 3期 五强溪水电站左岸边坡位移监测与变形特征 . / 罗华阳.王 , 谢新宇,唐纯华,岳远明 1 6 If —— 藜再 i.勘测设计研究院,长沙41014) ⋯ ,,I , ,. j l V ‘ 摘要:通过地质分析与模型试验以厦施I开挖期、运行期左岸船闸边坡安全监洲厦资料分析,总结 了五强溪左岸船 闸迫坡蠕变岩体的变形破 坏特征与机制。 关键词:水电站;逸坡 ;位移监剐;模型试验 ;破坏机制 中图分 l 一 一 1 工程及边坡概况 五强溪水电站是湖南省沅水干流最大的一个水 电站,坝型为混凝土重力坝,最大坝高 85.8 121,坝顶 长度 71 9.7 m,装机容量为 l 200 MW,1997年全部 竣工。左岸船闸边坡以其地质构造复杂、岩体变形量 太、变形机制特殊、监测系统的

五强溪水电站左岸边坡位移监测与变形特征

五强溪水电站左岸边坡位移监测与变形特征

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通过地质分析与模型试验以及施工开挖期、运行期左岸船闸边坡安全监测及资料分析,总结了五强溪左岸船闸边坡蠕变岩体的变形破坏特征与机制。

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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五强溪水电站左岸高边坡监测设计

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五强溪水电站左岸高边坡监测设计 3

五强溪水电站左岸高边坡监测设计——本文阐述了五强溪水电站左岸高边坡从施工前期、施工期和永久边坡的监测设计,建立了由地表、平洞和钻孔组成的空间三维的监测系统,以便从宏观和微观两方面对左岸边坡进去全面而有效的监测。  

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五强溪水电站左岸船闸边坡岩体变形机制分析 五强溪水电站左岸船闸边坡岩体变形机制分析 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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五强溪水电站左岸二期基坑开挖爆破作业,在施工场地狭窄,周围有正在施工的水工建筑物的情况下,严格控制单响药量,采用了水平预裂爆破、梯段爆破、孔间微差顺序爆破和建基面深孔一次爆除成型新技术,保证了开挖质量,减少了爆破对周围建筑物的影响,加快了施工进程。

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五强溪水电站左岸高边坡稳定分析与处理

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五强溪水电站左岸高边坡稳定分析与处理 4.5

五强溪水电站左岸船闸高边坡岩层褶皱剧烈,断层,裂隙发育,分布广,规模大,且存在多处蠕变松动体,局部坍塌堆积和滑坡等不稳定的地质现象,工程地质条件极为复杂。该边坡在大量的地质工作的基础上,以模型试验和多种理论方法的计算分析成果作依据,遵循“上削下固,既锚又护,加强监测,边挖边护,表里结合排水同步”的原则进行综合处理。

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五强溪水电站左岸高边坡观测及锚洞内部观测资料分析

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五强溪水电站左岸高边坡观测及锚洞内部观测资料分析 4.8

五强溪水电站坝址左岸边坡高,自然边坡上缓下陡,边坡岩体岩性软硬相间,节理裂隙密集。从动土开挖之日起就开始了外部监测及锚洞内部观测,并对各种观测仪器量测的数据进行了精确的计算分析,从而对锚洞在高边坡处理中发挥的作用进行了定性评价。

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五强溪水电站左岸船闸高边坡治理工程

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五强溪水电站左岸船闸高边坡治理工程 4.4

五强溪水电站左岸船闸边坡为国内知名度很高的一个蠕变高边坡,复工后经地质、设计、施-人员的共同努力、精心设计、精心施工,运用有效的监测手段。安全地度过边坡最为危险的施工期,综合治理工作实事求是,因地制宜,效果显著.治理工作重视环境保护,处理边坡的费用也较为经济,是国内边坡治理较成功的一个范例。

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五强溪水电站左岸高边坡稳定分析

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五强溪水电站左岸高边坡稳定分析 3

五强溪水电站左岸高边坡稳定分析——五强溪水电站的地质问题比较复杂,主要有左岸边坡稳定,坝基岩体渗漏,坝基抗滑稳定等三大地质问题,文章着重对左岸船闸高边坡的稳定进行分析,在详尽的地质勘探工作的基础上,制定了高边坡治理设计方案,实施动态监控设计和...

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五强溪水电站坝区变形监测网优化设计 4.3

坝区变形监测网经济合理的优化设计方法是:区分网点功能,给定相应的精度与灵敏度指标,本文介绍了五强溪水电站坝区变形监测网的优化设计方案。

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五强溪水电站工程变形监测系统设计

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五强溪水电站工程变形监测系统设计 4.5

1994年9月中南水力发电第3期 五强溪水电站工程变形监测系统设计 . 中南勘蔫设计研究脘 、ii ,l翼五强翟水电站枢钮由j是囊主重力坝厂房与船佛组成,区填内地构造复杂. 左岸高边艘规犊害六,被判为重点监涮对象.本文舟绍了茁枢纽承工建筑暂与边驻变形苴 嗣系统的布设方案. 关t调查三蕉!{皇兰窄墅些曼 l工程概况 五强溪水电站位于湖南省沅菠县境内沅水 干流河谷,上距沅蔹县城73km,下距常德市 ]30km.枢纽由混凝土重力坝、厂房与船闸组 成.。 大坝坝顶总长724m,共分34个坝段,坝顶 高程117.50m,最大坝高87.50m,水库正常蓄 水位108.oom.相应库容29.9亿m。.大坝滥流 坝段布置在河床中部.采用表孔、中孔与表底孔 之滥流形式,最大泄洪能力55960m。/s。 发电厂房为坝后式,布置在河床

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柘溪水电站尾水左岸护坡治理——对水电站尾水区河岸不同地质情况下护坡断面选择、基础埋置深度确定作出施工总结可供同类型河岸护坡工程参考。  

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对水电站尾水区河岸不同地质情况下护坡断面选择、基础埋置深度确定作出施工总结,可供同类型河岸护坡工程参考。

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五强溪水电站尾水肘管制造

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五强溪水电站尾水肘管制造 4.4

一、引言五强溪水电站1#—4#机尾水肘管设计采用钢里衬,其结构尺寸是目前全国最大的。原定在厂家制造,因远不能满足安装要求工期,为了保证1993年渡汛,确定将尾水肘管在工地制造。我们从1992年12月开始到1993年3月仅4个月时间就完成了制造任务,同时安装也于1993年4月完毕,使机坑底板混

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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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本文介绍五强溪水电站发电机、主变、高压厂用变和励磁变的继电保护造型、配置、作用,动作对象,以及保护装置的自动检测功能和特点。

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倾倒变形和破坏是五强溪左岸船闸高边坡施工期间典型的变形和破坏型式。本言语对该边坡倾倒过程、倾倒分析和治理措施作简要介绍。

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五强溪水电站左岸高边坡稳定性的非线性有限元分析 4.7

·40《中南水电》 五强溪水电站左岸高边坡 稳定性的非线性有限元分析 科研所曾雄辉 文摘五强溪水电站左岸高边坡第一次开挖后发生了很走变,坡面出现了几 十厘米宽的裂缝,第二次开挖后虽边坡继续变开j但量较小,边坡整体基奉稳 定。奉文采用非线性有限元方法,反演了迎坡主要力学参数,分析t迎坡的稳 定性.计算分折结果与迎坡实际状况有良好的一致性。 关键词高迫坡非线性有限无法反分折 1五强溪水电站左岸边坡情况简介 1.1地形地质概况 五强溪水电站左岸边坡自自沙溪至6号冲 沟长约700m,边坡走向70。。56号冲淘间自 然边坡在高程100—140m以下坡角40。一45。, 属同向坡;以上为宽约20m的缇坡,坡角约 20。;再上为反向坡,坡角30。左右,至山顶边 坡逐渐变缓,山顶标高203m。 左岸边坡岩体为前震旦系上板溪

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1概述五强溪水电站装有5台单机容量为240mw的混流式水轮发电机组。水轮机型号为hl—lj—830,额定水头44.5m,额定转速68.185r/min,额定流量628m~3/s,水轮机安装高程50.0m,蜗壳进口直径φ11200

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结合地下水位监测与降雨量监测结果,对龙滩水电站左岸蠕变体b区边坡位移监测资料进行综合分析,认为边坡蠕变岩体位移主要发生在高程520m以上,且强风化线或蠕变岩体折断面控制着边坡岩体的变形,由于边坡排水、坡体压脚,岩体变形速率逐渐变小,目前已经基本稳定。应加强边坡强风化线或蠕变岩体折断面附近的位移监测,特别是蓄水期监测;同时要保证地表和地下排水系统的正常运行。

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吴志平

职位:安装监理工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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