更新日期: 2025-05-05

漢坪咀水電站右岸高邊坡SJ楔型體處理施工綜述

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漢坪咀水電站右岸高邊坡SJ楔型體處理施工綜述 4.5

通過對本工程右岸高邊坡SJ楔型體的穩(wěn)定性分析及提出綜合處理方式、方法的簡述,希望能為類似工程提供一點借鑒和經(jīng)驗。不足之處,敬請指正。

漢坪咀水電站右岸高邊坡預應力錨索施工

漢坪咀水電站右岸高邊坡預應力錨索施工

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漢坪咀水電站右岸高邊坡預應力錨索施工——文章在簡要介紹漢坪咀水電站右岸邊坡多條斷層切割的楔形體的基礎上,詳細介紹了2000kn級的預應力錨索的施工過程。

漢坪咀水電站右岸高邊坡預應力錨索施工

漢坪咀水電站右岸高邊坡預應力錨索施工

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漢坪咀水電站右岸高邊坡預應力錨索施工——文章簡要介紹漢平珇水電站右岸邊坡多條斷層切割的契形體的基礎上,詳細介紹了2000kn級的預應力錨索的施工過程?! ?/p>

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枸皮灘水電站右岸公路高邊坡破壞型式及其處理 枸皮灘水電站右岸公路高邊坡破壞型式及其處理 枸皮灘水電站右岸公路高邊坡破壞型式及其處理

枸皮灘水電站右岸公路高邊坡破壞型式及其處理

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枸皮灘水電站右岸公路高邊坡破壞型式及其處理 4.7

介紹了枸皮灘水電站右岸進場公路在施工中開挖形成的由婁山關群地層巖性組成的巖質高邊坡破壞型式及處理措施。

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小灣水電站右岸高邊坡開挖技術及施工工藝

小灣水電站右岸高邊坡開挖技術及施工工藝

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小灣水電站右岸高邊坡開挖技術及施工工藝 3

小灣水電站右岸高邊坡開挖技術及施工工藝——小灣水電站壩區(qū)山高坡陡,河谷呈“v”字型,相對高差達1000余米,巖體卸荷作用強烈,卸荷裂隙發(fā)育,地質條件復雜。文章介紹右岸高邊坡爆破開挖在質量控制與管理方面采用的施工技術和施工工藝。

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土卡河水電站右岸高邊坡開挖支護設計與施工

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土卡河水電站右岸高邊坡開挖支護設計與施工 3

土卡河水電站右岸高邊坡開挖支護設計與施工——土卡河水電站右岸岸坡地質條件異常復雜,基坑開挖邊坡高,工程量大。地表巖性風化嚴重,工作面狹窄,開挖與支護施工工序重疊交叉,高邊坡安全控制難度大,工期又短。針對此工程設計要求高,技術難度大等特點。因地...

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小灣水電站右岸高邊坡開挖支護施工技術 小灣水電站右岸高邊坡開挖支護施工技術 小灣水電站右岸高邊坡開挖支護施工技術

小灣水電站右岸高邊坡開挖支護施工技術

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小灣水電站右岸高邊坡開挖支護施工技術 4.8

通過對小灣水電站右岸高邊坡地質結構的分析,通過控制爆破、預應力錨索等開挖、支護形式,并通過各種措施的安全檢查、預防以及檢測,達到高邊坡穩(wěn)定的目的。

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小灣水電站右岸高邊坡開挖技術及施工工藝

小灣水電站右岸高邊坡開挖技術及施工工藝

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小灣水電站右岸高邊坡開挖技術及施工工藝 3

小灣水電站右岸高邊坡開挖技術及施工工藝——小灣水電站壩區(qū)山高坡陡,河谷呈“v”字型,相對高差達1000余米,巖體卸荷作用強烈,卸荷裂隙發(fā)育,地質條件復雜。文章介紹右岸高邊坡爆破開挖在質量控制與管理方面采用的施工技術和施工工藝?! ?/p>

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土卡河水電站右岸高邊坡開挖支護設計與施工

土卡河水電站右岸高邊坡開挖支護設計與施工

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土卡河水電站右岸高邊坡開挖支護設計與施工 4.3

土卡河水電站右岸岸坡地質條件異常復雜,基坑開挖邊坡高,工程量大,地表巖性風化嚴重,工作面狹窄,開挖與支護施工工序重疊交叉,高邊坡安全控制難度大,工期又短。針對此工程設計要求高,技術難度大等特點,因地制宜的采取多種高邊坡支護方案,如長錨桿、超前錨桿、系統(tǒng)錨桿、超前小導管、掛網(wǎng)噴混凝土、網(wǎng)格梁、錨索等多種支護方法,提高施工工效,加快施工進度,最終順利地完成了開挖施工。

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小灣水電站右岸高邊坡開挖技術及施工工藝 小灣水電站右岸高邊坡開挖技術及施工工藝 小灣水電站右岸高邊坡開挖技術及施工工藝

小灣水電站右岸高邊坡開挖技術及施工工藝

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小灣水電站右岸高邊坡開挖技術及施工工藝 4.8

小灣水電站壩區(qū)山高坡陡,河谷呈“ⅴ”字型,相對高差達1000余米,巖體卸荷作用強烈,卸荷裂隙發(fā)育,地質條件復雜。文章介紹右岸高邊坡爆破開挖在質量控制與管理方面采用的施工技術和施工工藝。

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漢坪咀水電站右岸高邊坡SJ楔型體處理施工綜述精華文檔

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果多水電站大壩右岸斜順向巖質高邊坡設計 果多水電站大壩右岸斜順向巖質高邊坡設計 果多水電站大壩右岸斜順向巖質高邊坡設計

果多水電站大壩右岸斜順向巖質高邊坡設計

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果多水電站大壩右岸斜順向巖質高邊坡設計 4.5

果多水電站大壩右岸邊坡為-斜順向巖質邊坡,開挖后最大高度約170m,邊坡開挖設計采用了避免切腳且盡量減小對邊坡擾動的原則來保證其穩(wěn)定性;在計算方面采用了多方法計算,包括多重網(wǎng)格法、二維剛體極限平衡法和三維剛體極限平衡法,其中三維剛體極限平衡法楔形體計算利用catia軟件的搜索功能大大提高了計算效率及計算精度,處理措施滿足邊坡施工期和運行期穩(wěn)定要求;此外,在施工過程中還對邊坡穩(wěn)定進行了及時跟蹤,并采用動態(tài)設計的理念,確保了邊坡的整體穩(wěn)定性.

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龍灘水電站右岸高邊坡不穩(wěn)定塊體綜合治理

龍灘水電站右岸高邊坡不穩(wěn)定塊體綜合治理

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龍灘水電站右岸高邊坡不穩(wěn)定塊體綜合治理 4.3

龍灘水電站右岸岸坡高差大,達312m,受不良地質影響,先后發(fā)生大小塌方10余次,已采用了常規(guī)的錨噴支護、貼坡混凝土、錨索、鋼筋樁施工措施,但隨著下部開挖卸荷,邊坡變形明顯。業(yè)主邀請中國工程院譚靖夷、馬洪琪院士等組成的5人專家組進行咨詢,分析出影響邊坡穩(wěn)定界面,最終確定采用錨固洞塞的施工辦法達到治其根本之目的。分別對復雜地質條件下高邊坡的幾種治理辦法進行介紹,供同行參考。

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水電站首部樞紐右岸高邊坡治理及監(jiān)測

水電站首部樞紐右岸高邊坡治理及監(jiān)測

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水電站首部樞紐右岸高邊坡治理及監(jiān)測 4.8

一、概況天生橋二級水電站首部樞紐的攔河壩,座落在三迭系江洞溝組地層上。壩址附近,左岸為陡峭山巖,右岸邊坡為質地軟弱的砂巖和泥巖,裂隙發(fā)育,風化泥化嚴重,覆蓋層亦很厚。由于向斜的非對稱構造,兩翼巖層產(chǎn)狀差別大,受強烈擠壓及河流長期侵蝕,導致陡峻山體的卸荷變形,歷史上曾出現(xiàn)過~#3~~#7沖

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錨固技術在芒里水電站右岸高邊坡治理中的應用

錨固技術在芒里水電站右岸高邊坡治理中的應用

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錨固技術在芒里水電站右岸高邊坡治理中的應用 4.7

文章簡述了芒里水電站樞紐區(qū)右岸高邊坡滑坡治理工程方案設計情況,介紹了預應力錨素、錨桿、混凝土框格梁、拱形c15混凝土骨架、菱形c20混凝土網(wǎng)格梁,六角空心磚填土人工植草等錨固措施的聯(lián)合應用,希望能夠為其它類似工程提供參考。

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龍灘水電站右岸高邊坡安全監(jiān)測成果分析

龍灘水電站右岸高邊坡安全監(jiān)測成果分析

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龍灘水電站右岸高邊坡安全監(jiān)測成果分析 4.3

龍灘工程右岸高邊坡地質條件復雜,壩后邊坡存在風化深槽。施工期間,多次出現(xiàn)險情,并發(fā)生一次規(guī)模較大的滑坡。通過安全監(jiān)測,對邊坡變形動態(tài)地及時監(jiān)測和預報,避免或減小了工程損失,保證了工程施工順利。根據(jù)監(jiān)測成果分析,經(jīng)采取錨索和錨固洞等措施加強支護后,目前邊坡趨向穩(wěn)定。

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二灘水電站右岸霧化區(qū)高邊坡塌滑治理淺析 二灘水電站右岸霧化區(qū)高邊坡塌滑治理淺析 二灘水電站右岸霧化區(qū)高邊坡塌滑治理淺析

二灘水電站右岸霧化區(qū)高邊坡塌滑治理淺析

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二灘水電站右岸霧化區(qū)高邊坡塌滑治理淺析 4.4

根據(jù)二灘水電站右岸邊坡地質條件,對邊坡塌滑變形區(qū)域進行劃分,深入分析塌滑變形破壞機理,綜合探討有效、可行的治理方案,有針對性地采取防護治理措施。實踐表明,霧化區(qū)邊坡治理非常成功,再未發(fā)生塌滑情況。

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大崗山水電站左岸壩頂以上高邊坡施工綜述 大崗山水電站左岸壩頂以上高邊坡施工綜述 大崗山水電站左岸壩頂以上高邊坡施工綜述

大崗山水電站左岸壩頂以上高邊坡施工綜述

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大崗山水電站左岸壩頂以上高邊坡施工綜述 4.8

大崗山水電站工程左岸壩頂以上邊坡開挖區(qū)域,從功能上可劃分為:壩肩邊坡、纜機平臺邊坡和進水口邊坡3部分,其上下游側有沖溝發(fā)育,最大坡高達315m。主要介紹了該邊坡開挖的施工設計、施工組織和施工管理問題。由于邊坡高差大,施工區(qū)交通及水電布置存在較大困難,經(jīng)研究,采取了基坑集渣、集中出渣的方式,有效解決了開挖渣料運輸問題;同時,補充了多種材料運輸方案,基本解決了材料運輸難題。在邊坡開挖過程中應加強安全監(jiān)測,以便根據(jù)邊坡變形情況合理安排施工進度,并優(yōu)化有限支護資源的分配。

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洪家渡水電站工程高邊坡綜述

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洪家渡水電站工程高邊坡綜述 4.4

烏江洪家渡水電站壩址河谷深切300余m,硬質巖與軟質巖相間分布,岸坡地形陡峻,軟弱夾層發(fā)育,卸荷、崩塌等物理地質作用強烈。根據(jù)壩址地質條件與電站樞紐布置,工程存在:隧洞群進水口同向高邊坡整體穩(wěn)定問題;壩肩開挖、隧洞進出口開挖、廠房開挖及料場開挖等高邊坡穩(wěn)定問題;泄洪沖刷及霧化區(qū)1號、2號塌滑體高邊坡穩(wěn)定問題;王家渡堆料場、瓦房寨砂石系統(tǒng)高邊坡穩(wěn)定問題。因此,工程高邊坡穩(wěn)定問題是本工程的主要工程問題之一,但通過參建各方共同努力,本工程高邊坡處理都取得了圓滿成功。

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漢坪咀水電站壩基防滲墻施工綜述

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漢坪咀水電站壩基防滲墻施工綜述 3

漢坪咀水電站壩基防滲墻施工綜述——本工程防滲墻在富舍水砂卵礫石地層施工中,由于各種因素引起嚴重塌孔,施工中采用了深井井上降水措施。文章介紹了施工程序,塌孔處理和質量檢查?! ?/p>

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大崗山水電站右岸壩肩邊坡深層加固研究 大崗山水電站右岸壩肩邊坡深層加固研究 大崗山水電站右岸壩肩邊坡深層加固研究

大崗山水電站右岸壩肩邊坡深層加固研究

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大崗山水電站右岸壩肩邊坡深層加固研究 4.6

大崗山水電站右岸壩肩邊坡具有高地應力、高地震烈度、卸荷風化強烈的顯著特點,受巖脈、卸荷裂隙、斷層切割影響,形成了一系列關鍵塊體,而在開挖過程中,這些塊體底部剪出口附近受到開挖卸荷、爆破震動和地下水作用等因素的影響,出現(xiàn)了沿邊界結構面的多次變形開裂與錯動。對右岸開挖邊坡變形開裂的機理進行深入研究,從邊坡的開挖穩(wěn)定、變形及塑性破壞區(qū)等方面,對原設計擬定的三種深層加固方案進行比選分析,選用方案二作為推薦優(yōu)化方案。為了保證深層抗剪結構施工過程的整體穩(wěn)定性,建議先開挖并回填低高程的三層抗剪洞,然后再進行高高程的抗剪洞施工。

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大崗山水電站右岸壩肩邊坡深層加固研究 大崗山水電站右岸壩肩邊坡深層加固研究 大崗山水電站右岸壩肩邊坡深層加固研究

大崗山水電站右岸壩肩邊坡深層加固研究

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大崗山水電站右岸壩肩邊坡深層加固研究 4.3

大崗山水電站右岸壩肩邊坡具有高地應力、高地震烈度、卸荷風化強烈的顯著特點,受巖脈、卸荷裂隙、斷層切割影響,形成了一系列關鍵塊體,而在開挖過程中,這些塊體底部剪出口附近受到開挖卸荷、爆破震動和地下水作用等因素的影響,出現(xiàn)了沿邊界結構面的多次變形開裂與錯動。對右岸開挖邊坡變形開裂的機理進行深入研究,從邊坡的開挖穩(wěn)定、變形及塑性破壞區(qū)等方面,對原設計擬定的三種深層加固方案進行比選分析,選用方案二作為推薦優(yōu)化方案。為了保證深層抗剪結構施工過程的整體穩(wěn)定性,建議先開挖并回填低高程的三層抗剪洞,然后再進行高高程的抗剪洞施工。

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斗晏水電站廠房后山高邊坡處理 斗晏水電站廠房后山高邊坡處理 斗晏水電站廠房后山高邊坡處理

斗晏水電站廠房后山高邊坡處理

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斗晏水電站廠房后山高邊坡處理 4.4

闡述采用多種方法達到對電站廠房后山高邊坡整治的目的。

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五強溪水電站左岸高邊坡穩(wěn)定分析與處理

五強溪水電站左岸高邊坡穩(wěn)定分析與處理

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五強溪水電站左岸高邊坡穩(wěn)定分析與處理 4.5

五強溪水電站左岸船閘高邊坡巖層褶皺劇烈,斷層,裂隙發(fā)育,分布廣,規(guī)模大,且存在多處蠕變松動體,局部坍塌堆積和滑坡等不穩(wěn)定的地質現(xiàn)象,工程地質條件極為復雜。該邊坡在大量的地質工作的基礎上,以模型試驗和多種理論方法的計算分析成果作依據(jù),遵循“上削下固,既錨又護,加強監(jiān)測,邊挖邊護,表里結合排水同步”的原則進行綜合處理。

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大化水電站擴建左岸高邊坡穩(wěn)定分析及處理 大化水電站擴建左岸高邊坡穩(wěn)定分析及處理 大化水電站擴建左岸高邊坡穩(wěn)定分析及處理

大化水電站擴建左岸高邊坡穩(wěn)定分析及處理

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大化水電站擴建左岸高邊坡穩(wěn)定分析及處理 4.8

利用簡化畢肖普法和摩根斯坦-普萊斯法對大化擴建水電站廠房左岸高邊坡兩個典型斷面進行穩(wěn)定計算,主要有3點結論:(1)在一定的地質參數(shù)下,控制地下水位對保持邊坡穩(wěn)定非常重要;(2)對邊坡開挖過程中出現(xiàn)的斷層破碎帶必須經(jīng)過處理才能進行下一步的施工;(3)在邊坡穩(wěn)定的前提下,坡頂設置施工用混凝土拌合系統(tǒng)是可行的。

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談某水電站右岸高邊坡支護施工 談某水電站右岸高邊坡支護施工 談某水電站右岸高邊坡支護施工

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談某水電站右岸高邊坡支護施工 3

談某水電站右岸高邊坡支護施工——邊坡治理工程在公路、鐵路、水利工程等基礎設施中分布較為廣泛,施工方法各不相同。三板溪水電站高邊坡由于其地質較為復雜,施工單位在支護施工中采用綜合法施工,特別是采用了較大口徑和深度的自鉆式中空錨桿錨固技術,效果顯...

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趙茂穎

職位:BIM設計師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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