更新日期: 2024-05-09

新疆康普水利枢纽工程联合进水口边坡岩体稳定性分析

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新疆康普水利枢纽工程联合进水口边坡岩体稳定性分析 4.4

康普水利枢纽工程联合进水口边坡岩体开挖后揭露3组结构面,它们形成不利组合对联合进水口的安全构成威胁。第1组结构面为倾向坡外的缓倾角断层(F1),构成边坡岩体的底滑面;第2组结构面为顺层断层(F218),构成边坡岩体的后缘切割面;第3组结构面为NE向陡侧角断层(F27),构成边坡岩体的倾切面。根据地质构造条件分析认为,联合进水口上部不稳定岩体的空间形态为,右侧以F27断层为界;左侧以河谷切割的监空面为界,后缘以F218断层为界。文章根据联合进水口开挖后揭露的缓倾角断层及其与水工建筑物的关系,从影响边坡岩体的稳定因素入手,采用岩质边坡极限平衡理论计算出联合进水口上覆不稳定岩体的安全系数,为边坡处理提供科学依据。

新疆康普水利枢纽坝址左岸趾板边坡岩体稳定性分析 新疆康普水利枢纽坝址左岸趾板边坡岩体稳定性分析 新疆康普水利枢纽坝址左岸趾板边坡岩体稳定性分析

新疆康普水利枢纽坝址左岸趾板边坡岩体稳定性分析

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根据影响边坡岩体的稳定因素,采用岩质边坡极限平衡理论计算各不稳定岩体的安全系数,为边坡处理提供科学依据。

边坡岩体稳定性分析 边坡岩体稳定性分析 边坡岩体稳定性分析

边坡岩体稳定性分析

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边坡岩体稳定性分析——本稿介绍了边坡岩体中的应力分布特征、边坡岩体的变形与破坏、边坡岩体稳定性分析步骤、边坡岩体稳定性计算。

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卡拉贝利水利枢纽工程联合进水口软岩高边坡稳定设计 卡拉贝利水利枢纽工程联合进水口软岩高边坡稳定设计 卡拉贝利水利枢纽工程联合进水口软岩高边坡稳定设计

卡拉贝利水利枢纽工程联合进水口软岩高边坡稳定设计

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卡拉贝利水利枢纽工程联合进水口软岩高边坡稳定设计 4.5

卡拉贝利水利枢纽工程联合进水口高边坡最大高度为113m,边坡岩体易风化、遇水软化,岩石饱和抗压强度仅0.8mpa.在经常遭遇高烈度地震、常年受水体淹没浸泡且每年都经历水位大幅升降的情况下保证百米级软岩边坡稳定,是设计中的难题.考虑左侧边坡开口线附近是阶地,边坡设计采取以开挖为主的“强开挖、弱支护”设计原则,即用缓于岩石水下稳定边坡坡比开挖,确保边坡在地震、岩石饱和状态及水位降落工况下均不会整体失稳.针对岩石易风化软化特点,要求开挖后立即素喷混凝土保护岩石,减少岩石暴露时间,随后挂网喷锚支护控制边坡局部掉块和表层滑动,运行时控制水库水位消落,以保障边坡安全.研究结果为其他强震区临水软岩高边坡设计提供了参考.

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百色水利枢纽电站进水口高边坡稳定性分析

百色水利枢纽电站进水口高边坡稳定性分析

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百色水利枢纽电站进水口高边坡稳定性分析 3

百色水利枢纽电站进水口高边坡稳定性分析——百色水利枢纽电站进水口边坡地质条件差,结构复杂,是电站引水发电的关键工程。介绍了该边坡稳定性的研究情况,并根据开挖揭露的地质条件及竣工以来至今的变形监测资料分析,利用空间有限元、静动力稳定分析对边坡的...

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百色水利枢纽电站进水口高边坡稳定性分析 4.4

百色水利枢纽电站进水口边坡地质条件差,结构复杂,是电站引水发电的关键工程。介绍了该边坡稳定性的研究情况,并根据开挖揭露的地质条件及竣工以来至今的变形监测资料分析,利用空间有限元、静动力稳定分析对边坡的稳定性作出评价,对边坡处理提出了建议。

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某水电站进水口边坡岩体开挖支护稳定性分析

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某水电站进水口边坡岩体开挖支护稳定性分析 4.4

金沙江下游某大型水电工程进水口边坡高陡,岩体风化层较厚,地质条件复杂。为分析施工期及运行期边坡的安全性,以具体指导边坡支护施工,采用三维弹塑性损伤有限元法对边坡施工期、运行期及地震荷载作用下的岩体破坏区、塑性区、位移、应力及支护系统受力等方面进行了系统分析。结果表明,边坡整体稳定性较好,各工况下边坡的安全稳定性可以得到保证,该成果已成功应用于工程实践。

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两河口电站进水口边坡稳定性分析 两河口电站进水口边坡稳定性分析 两河口电站进水口边坡稳定性分析

两河口电站进水口边坡稳定性分析

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两河口电站进水口边坡稳定性分析 4.5

两河口水电站电站进水口工程边坡最大高度达230m,属特高边坡,边坡主要为ⅳ、ⅴ类岩质边坡,受断层、节理裂隙切割,边坡潜在失稳模式,包括平面滑动、圆弧滑动、楔形体滑动、组合型滑动和崩塌破坏.针对电站进水口边坡工程特点,通过定性分析和定量计算,并经工程类比,制定了经济合理的综合处理措施.

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两河口电站进水口边坡稳定性分析 两河口电站进水口边坡稳定性分析 两河口电站进水口边坡稳定性分析

两河口电站进水口边坡稳定性分析

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两河口电站进水口边坡稳定性分析 4.7

两河口水电站电站进水口工程边坡最大高度达230m,属特高边坡,边坡主要为iv、v类岩质边坡,受断层、节理裂隙切割,边坡潜在失稳模式,包括平面滑动、圆弧滑动、楔形体滑动、组合型滑动和崩塌破坏。针对电站进水口边坡工程特点,通过定性分析和定量计算,并经工程类比,制定了经济合理的综合处理措施。

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两河口电站进水口边坡稳定性分析 两河口电站进水口边坡稳定性分析 两河口电站进水口边坡稳定性分析

两河口电站进水口边坡稳定性分析

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两河口电站进水口边坡稳定性分析 4.6

两河口水电站电站进水口工程边坡最大高度达230m,属特高边坡,边坡主要为iv、v类岩质边坡,受断层、节理裂隙切割,边坡潜在失稳模式,包括平面滑动、圆弧滑动、楔形体滑动、组合型滑动和崩塌破坏。针对电站进水口边坡工程特点,通过定性分析和定量计算,并经工程类比,制定了经济合理的综合处理措施。

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珊溪水利枢纽工程施工控制网稳定性分析

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珊溪水利枢纽工程施工控制网稳定性分析 4.8

为满足珊溪水利枢纽工程施工需要,1996年在坝区布设了ⅱ等施工控制网。为检测控制网的稳定性,分别于1997、1998年对该网进行了复测,复测资料均满足规定要求。根据3a观测资料,对控制网稳定性进行分析,认为该网存在不稳定因素,问题主要有两点:①该网建立后1a时间内有变动,未进行一定时间的稳定期就进行首次值观测;②该网中第2点建立在山坡上,加上随后施工中的大面积开挖,具有不稳定因素。因此建立施工控制网应注意:①控制网点建立完毕后,应经过一定时期稳定后再进行首次值观测;②控制网点应选在稳定可靠具有良好基础条件的山体上,个别控制点被破坏后应能及时恢复。

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丹江口水利枢纽工程区域构造稳定性分析

丹江口水利枢纽工程区域构造稳定性分析

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丹江口水利枢纽工程区域构造稳定性分析 4.6

丹江口水利枢纽是南水北调中线重要的水源工程,初期工程大坝按地震烈度8度设防。根据区域地震活动资料以及空间和时间分布特征,从区域构造背景研究、近场区构造背景研究和工程场地断层活动性研究等3个层次出发,对工程场地的构造稳定性进行了评价,认为工程场地处于相对稳定的地块上,后期大坝加高工程可按地震烈度7度设防。

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丹江口水利枢纽工程区域构造稳定性分析

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丹江口水利枢纽工程区域构造稳定性分析 4.4

丹江口水利枢纽是南水北调中线重要的水源工程,初期工程大坝按地震烈度8度设防。从区域构造背景研究、近场区构造背景研究和工程场地活动断层研究判定等三个层次出发,对工程场地的构造稳定性进行了可靠且合理地评价,认为工程场地处于相对稳定的地块上。后期大坝加高工程按地震烈度7度设防。

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布西水电站坝址区边坡岩体稳定性分析 布西水电站坝址区边坡岩体稳定性分析 布西水电站坝址区边坡岩体稳定性分析

布西水电站坝址区边坡岩体稳定性分析

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布西水电站坝址区边坡岩体稳定性分析 4.7

布西水电站位于四川西部高原,坝址区两岸谷坡陡峻,河谷深切,形成超高边坡。岩体中构造裂隙较发育,各结构面组合后,可能形成不稳定楔体,影响边坡的稳定性;根据边坡的分区特征,评价方法及结果,可为设计边坡支护处理提供依据。

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某水利枢纽工程泄洪排砂洞进口边坡稳定性监测分析 某水利枢纽工程泄洪排砂洞进口边坡稳定性监测分析 某水利枢纽工程泄洪排砂洞进口边坡稳定性监测分析

某水利枢纽工程泄洪排砂洞进口边坡稳定性监测分析

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某水利枢纽工程泄洪排砂洞进口边坡稳定性监测分析 4.5

边坡的失稳破坏,都有一个从渐变到突变的发展过程,在破坏前会显示出一些即将破坏的征兆。通过安装精密的仪器对坡体的变形进行监测,则可能捕捉到破坏前坡体稳定性的异常信息,可以及时发现问题和采取措施进行处理。坡体的位移是观测的最主要、最直观的物理量;用应力观测检验坡体的支护效果,与变形监测对照分析还可验证监测成果的可靠性。某水利枢纽工程通过埋设3支多点位移计和2支锚索测力计,对裂隙发育、坡面破碎的泄洪排砂洞边坡施工过程中的变形进行了监测分析,监测成果表明泄洪排砂洞进口边坡目前是稳定的。

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新疆CHE水利枢纽渗流条件下岩质边坡稳定性分析 新疆CHE水利枢纽渗流条件下岩质边坡稳定性分析 新疆CHE水利枢纽渗流条件下岩质边坡稳定性分析

新疆CHE水利枢纽渗流条件下岩质边坡稳定性分析

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新疆CHE水利枢纽渗流条件下岩质边坡稳定性分析 4.5

基于geo-studio软件,运用统计岩体力学理论,对新疆che水利枢纽不同工况下的边坡稳定性进行分析。结果表明:研究区工程地质条件复杂,断层、挤压破碎带及岩脉广泛发育,左右岸均存在5组优势结构面;对左右岸参数敏感性分析,两岸强卸荷岩体的粘聚力c对应的稳定性系数的曲线斜率远大于摩擦角φ对应的稳定性系数的曲线斜率,因此在一定范围内,坡体稳定性对粘聚力c值的变化更为敏感;研究区边坡在自然条件、蓄水条件及库水快速降升条件稳定系数k>1,即边坡处于稳定状态。

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下坂地水利枢纽工程坝肩边坡稳定性分析及处理

下坂地水利枢纽工程坝肩边坡稳定性分析及处理

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下坂地水利枢纽工程坝肩边坡稳定性分析及处理 4.7

以新疆下坂地水利枢纽工程为实例,采用赤平投影法及刚体极限平衡法计算,并结合中科院对高边坡稳定性研究成果,对坝肩边坡的稳定性进行分析及处理,为边坡的稳定性的评价和工程设计施工提供参考依据。

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洮河九甸峡水利枢纽工程28~#滑坡稳定性评价

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洮河九甸峡水利枢纽工程28~#滑坡稳定性评价 4.5

通过对甘肃省洮河九甸峡水利枢纽工程28#滑坡体的地质条件分析研究、稳定性计算,评价了其对工程施工和运行期的影响,为工程处理提供了依据。

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新疆下坂地水利枢纽工程

新疆下坂地水利枢纽工程

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新疆下坂地水利枢纽工程 4.7

新疆下坂地水利枢纽工程

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大型隧洞洞脸高边坡岩体稳定性分析与处理措施 大型隧洞洞脸高边坡岩体稳定性分析与处理措施 大型隧洞洞脸高边坡岩体稳定性分析与处理措施

大型隧洞洞脸高边坡岩体稳定性分析与处理措施

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大型隧洞洞脸高边坡岩体稳定性分析与处理措施 4.5

大型隧洞工程进出口位置处在地形地貌复杂,岩土参数不确定,地质条件特殊,尤其是对土、石边坡及洞脸开挖支护,在整个施工过程中起着重要的作用.隧洞进、出口高边坡开挖施工应根据地形、地质等条件,进行技术、经济比较,选择合理的施工方法,正确处理安全、质量、进度和经济的关系.在高边坡洞脸开挖施工时,应遵循\"安全第一、预防为主\"的原则,以保证隧洞施工安全可靠.对隧洞进出口处石方预裂爆破、光面爆破完成后,快速采取相应支护措施,保证隧洞进出口高边坡永久稳定.

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大型隧洞洞脸高边坡岩体稳定性分析与处理措施 大型隧洞洞脸高边坡岩体稳定性分析与处理措施 大型隧洞洞脸高边坡岩体稳定性分析与处理措施

大型隧洞洞脸高边坡岩体稳定性分析与处理措施

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大型隧洞洞脸高边坡岩体稳定性分析与处理措施 4.7

大型隧洞工程进出口位置处在地形地貌复杂,岩土参数不确定,地质条件特殊,尤其是对土、石边坡及洞脸开挖支护,在整个施工过程中起着重要的作用。隧洞进、出口高边坡开挖施工应根据地形、地质等条件,进行技术、经济比较,选择合理的施工方法,正确处理安全、质量、进度和经济的关系。在高边坡洞脸开挖施工时,应遵循\"安全第一、预防为主\"的原则,以保证隧洞施工安全可靠。对隧洞进出口处石方预裂爆破、光面爆破完成后,快速采取相应支护措施,保证隧洞进出口高边坡永久稳定。

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新疆某水利枢纽坝址左岸趾板边坡岩体稳定分析

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新疆某水利枢纽坝址左岸趾板边坡岩体稳定分析 4.7

本文根据影响边坡岩体的稳定因素,采用岩质边坡极限平衡理论计算各不稳定岩体的安全系数,为边坡处理提供科学依据。

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三峡水利枢纽工程右岸地下电站进水口边坡外部变形观测

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三峡水利枢纽工程右岸地下电站进水口边坡外部变形观测 4.5

文章介绍了三峡枢纽工程右岸地下电站进水口边坡外部变形观测。分别就水平简网,高程简网,监测各点为例,从方案的设计,标点的建造,观测实施,平差计算诸方面进行了阐述。通过对三峡进水口边坡的变形观测,嵝分析进水口边坡的稳定性提供可靠的信息,并为分析该工程部位的安全施工以及地下电站的良好运行提供有力的理论依据。

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乐昌峡水利枢纽工程右岸坝肩边坡变形稳定分析 乐昌峡水利枢纽工程右岸坝肩边坡变形稳定分析 乐昌峡水利枢纽工程右岸坝肩边坡变形稳定分析

乐昌峡水利枢纽工程右岸坝肩边坡变形稳定分析

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乐昌峡水利枢纽工程右岸坝肩边坡变形稳定分析 4.6

乐昌峡水利枢纽右岸高边坡风化层深厚,岩石强度弱,大坝右岸坝肩开挖后,将形成约215m的开挖边坡,边坡处于降雨强度大的地区,在施工期边坡开挖过程中的变形稳定,直接影响到碾压混凝土大坝的施工工期,十分关键。为了验算边坡开挖中和开挖后的稳定性,首先采用有限元法,对边坡开挖过程进行模拟,给出边坡的变形、屈服区等应力应变情况,利用强度折减法得到边坡的抗滑稳定安全系数,其次,用刚体极限平衡法计算安全系数,并与有限元的计算结果进行对比分析。在缺少渗流基本资料情况下,对深厚风化层的稳定状态,在极限平衡分析中,进行受降雨影响下的敏感性分析。最后对该工程提出加强观测和排水等措施,对边坡的稳定具有指导意义。

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三峡水利枢纽工程右岸地下电站进水口边坡垂直位移监测概述

三峡水利枢纽工程右岸地下电站进水口边坡垂直位移监测概述

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三峡水利枢纽工程右岸地下电站进水口边坡垂直位移监测概述 4.7

本文主要介绍了长江三峡枢纽工程右岸地下电站进水口边坡垂直位移监测项目,重点阐述了建立基准点和工作基点,外业观测,内业平差计算。监测成果达到设计与规范相关要求,满足工程验收的要求。

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李敏

职位:市政给排水工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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