煙崗水電站斜井開挖施工技術
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4.3
鴨嘴河煙崗水電站工程為引水式開發(fā),電站壓力管道為地下埋藏式,由水平段、斜管及岔支管段組成,3條長斜井的開挖任務難度大、質量要求高,通過施工技術的前期研究和優(yōu)化,安全地完成了斜井開挖任務,為壓力鋼管安裝、確保煙崗水電站發(fā)電創(chuàng)造了有利條件。
西龍池抽水蓄能電站大坡度超長斜井開挖施工技術
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西龍池抽水蓄能電站引水斜井長756.59m,傾角56°或60,°是大坡度超長斜井。斜井開挖采用阿里瑪克爬罐自下而上打導井和反井鉆自上而下打導孔再反拉導井技術,并設施工支洞。施工中針對導洞位置選擇、擴挖掌子面設計、鉆機定位、測量工藝、貫通精度、爆破方式等,采取了一系列的技術措施,安全優(yōu)質地完成了斜井施工。
向家壩水電站大斷面引水斜井開挖施工技術
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向家壩電站引水斜井是目前國內直徑最大的引水斜井,由于軟弱夾層和層間錯動帶在斜井中穿過,地質條件較差,施工中采用導井開挖、分次擴挖的方法,最終順利安全地完成了斜井的開挖支護,為其它類似超大斷面斜井施工提供參考。
卡基娃水電站斜井開挖施工技術綜述
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四川省卡基娃水電站壓力管道為地下埋藏式,其中有兩段斜井,上斜井和下斜井,開挖地質條件復雜,施工中采用反井鉆機形成導井,分兩次鉆爆擴挖的方法,最終順利完成了斜井的開挖支護。
猴子巖水電站45°緩坡斜井開挖施工技術
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猴子巖水電站45°出線斜井采用反井鉆機施工工法,突破了反井鉆機適合60°~90°斜井、豎井施工范圍的限制,將反井鉆機施工技術運用到45°斜井,創(chuàng)造了反井鉆機長距離、緩傾角施工的國內、國際先例,將反井鉆機施工范圍擴大到45°~90°,規(guī)避了常規(guī)施工中有軌自上而下施工帶來的施工進度慢、安全風險高、施工排水難的問題,不僅對該工程節(jié)約工程施工成本、提高施工進度、確保施工安全具有重要意義,更是對后續(xù)的類似工程施工具有借鑒作用,意義重大。
桐柏抽水蓄能電站斜井開挖施工技術
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陡傾角、大直徑、長斜井開挖施工難度大、危險程度高。為保證施工順利進行,且提高安全性,對正反導井及擴挖系統(tǒng)進行了多項技術改進,提高了安全系數。在實際施工中各項系統(tǒng)運行良好,為進一步完善系統(tǒng)提供了依據。
仙游抽水蓄能電站斜井開挖施工技術
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仙游抽水蓄能電站引水系統(tǒng)工程共有4條斜井,結合大洞徑長斜井的開挖施工特點,為加快施工進度,采用了先正、反導井開挖后全斷面擴挖的施工工藝。斜井開挖是本工程建設控制性的關鍵項目,開挖難度大,安全、質量控制要求高。
水電站斜井開挖施工細節(jié)探討
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本文結合工程實例,通過經驗教訓,對于水電站斜井開挖從前期應準備的事項,施工過程中應注意的問題,開挖安全風險控制等細節(jié)進行闡述。值得在其它類似工程中推廣應用。
高壓引水隧洞斜井開挖施工技術
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在所有隧洞施工中,高壓隧洞斜井是施工技術含量最高、難度最大的。結合惠州抽水蓄能電站工程實例,介紹了高壓隧洞斜井的工程設計概況,闡述了隧洞斜井的施工方法和一些合理的施工工序。
緩傾角長斜井開挖施工技術研究與應用
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4.6
深圳抽水蓄能電站高壓電纜洞開挖斷面(4.0m×4.3m)、斜井長度333.126m、傾角36.833°,利用反井鉆機進行施工,開挖支護程序復雜,導孔鉆孔孔向偏差的控制難度大。本文主要根據深圳抽水蓄能電站高壓電纜洞的實際施工情況、實踐經驗,闡述斜井開挖支護施工,如何利用反井鉆自身特性以及針對不同巖石及不同地質條件下通過綜合控制進行緩傾角長距離斜井導孔鉆進的經驗措施,為以后利用反井鉆機導孔施超大緩傾角、長斜井控制鉆進孔向的偏差提供借鑒和參考。
淺談抽水蓄能電站長斜井開挖施工技術??
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4.3
長斜井的開挖國內主要采用阿利馬克爬罐和反井鉆機兩個施工方案。阿利馬克爬罐施工導井進度較慢、安全風險大,在超過200m后通風排煙困難;反井鉆機施工成本低、進度快,但在超過200m后導孔的偏斜率不易控制,績溪抽蓄電站合理利用了兩種方案的優(yōu)點并配合使用,在工作環(huán)境和施工效率上有較大提高,值得借鑒。
柳洪水電站長斜井開挖施工技術研究與實踐
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4.7
柳洪水電站壓力管道下斜井分三個階段施工,先是采用人工導洞、反井鉆先導孔,實現導孔對接,再采用反井鉆導孔擴挖,最后進行全斷面人工開挖。通過對柳洪水電站長斜井開挖施工技術的研究及實踐,取得了反井鉆機開挖斜井導向孔與人工開挖斜井導洞成功對接、擴挖一次成形的成果,實現了水電史上反井鉆機開挖大傾角長斜井歷史性的突破,為我國水電領域大傾角、長斜井開挖積累了成功經驗。
淺談抽水蓄能電站長斜井開挖施工技術
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4.5
本文對幾種開挖施工方案進行了簡單的對比,針對施工工藝和控制措施進行了深入的研究分析,結合設備效率以及工程地質等方面因素綜合考慮,選擇方案二進行上斜井的開挖,選擇方案一進行下斜井的開挖,這種施工方式能夠滿足抽水訊能夠電站建設要求,提高了施工效率和安全性.
壓力管道斜井開挖施工技術在木坡水電站中的應用
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4.4
木坡水電站壓力管道斜井前期開挖施工過程中,由于局部圍巖穩(wěn)定性、整體性、耐久性較差,可能造成坍塌.單向作業(yè)面開挖工作效率低,會導致斜井開挖工期大幅滯后.為解決技術問題,通過科學分析和研究討論后,改用“正導和反導開挖”相結合的施工方法.本文詳述了導井開挖和擴挖施工的方法,指出了施工重點和難點.最后對原設計方案和實際施工的進度進行了對比,證明根據實際情況采用“正導和反導開挖”相結合的方法的科學性.
瀑布溝水電站引水隧洞斜井開挖施工
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4.7
四川瀑布溝水電站引水隧洞斜井開挖、支護是地下廠房施工的關鍵,它直接影響到整個廠房的通風散煙和施工能否順利進行。斜井開挖經過方案比較與綜合分析,最終確定采用北京中煤礦山工程有限公司lm-200型反井鉆機施工導孔,采取反拉開挖1.2m直徑的導井,再正井擴挖成形的施工方案,導井開挖完成后施工區(qū)形成自然通風回路,為正井擴挖施工提供了良好的施工環(huán)境。
壓力管道斜井開挖施工技術在木坡 水電站中的應用
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木坡水電站壓力管道斜井前期開挖施工過程中,由于局部圍巖穩(wěn)定性、整體性、耐久性較差,可能造成坍塌.單向作業(yè)面開挖工作效率低,會導致斜井開挖工期大幅滯后.為解決技術問題,通過科學分析和研究討論后,改用\"正導和反導開挖\"相結合的施工方法.本文詳述了導井開挖和擴挖施工的方法,指出了施工重點和難點.最后對原設計方案和實際施工的進度進行了對比,證明根據實際情況采用\"正導和反導開挖\"相結合的方法的科學性.
蘇帕河阿鳩田水電站工程斜井開挖施工
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4.6
阿鳩田水電站斜井深度較大,且傾角較陡,施工難度大,合理選擇施工方法不僅可以節(jié)約成本,而且會大大加快施工進度。本文介紹了斜井開挖施工的具體施工方法,通過此希望能為類似工程施工一借鑒。
蒲石河抽水蓄能電站斜井開挖施工
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蒲石河抽水蓄能電站的兩條發(fā)電引水斜井為大洞徑長斜井,巖石為堅硬的混合花崗巖。本文通過施工技術研究和設備調研,將國產zfy2.0/400型反井鉆機應用于硬巖條件下的長斜井開挖施工,詳細分析了該施工技術中的難點和不足,給出了解決方案,以期達到改善施工條件、加快施工進度、降低施工成本等目的,并為該項目的正式建設提供了有力的施工技術指導。
雅礱江官地水電站引水發(fā)電系統(tǒng)大斷面斜井開挖施工技術
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4.7
官地水電站引水發(fā)電系統(tǒng)工程壓力管道斜井段開挖直徑14.04m是我局建局以來,承擔施工直徑最大的斜井。在官地水電站引水發(fā)電系統(tǒng)工程壓力管道斜井段開挖選用反井鉆機成導井,再正井擴挖形成二次導井再進行全斷面擴挖施工方法。
鴨嘴河水電站泄洪洞短斜井開挖施工經驗
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4.4
水電站樞紐布置設計中,存在各種長度、角度的斜井設計,文章介紹四川木里縣布西鴨嘴河水電站左岸泄洪洞短斜井的開挖施工方法,因為短所以更有別于中、長斜井的施工方法,本著最經濟實用的原則,現交流如下:
天荒坪抽水蓄能電站大直徑陡傾角長斜井開挖施工技術
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4.7
天荒坪抽水蓄能電站地下輸水系統(tǒng)高壓斜井有兩條大直徑,陡傾角,長斜井導井和擴挖分別采用瑞典阿里馬克爬罐和國產斜井擴挖臺車設備施工,創(chuàng)造了開挖月進尺導井126m、擴挖95m的好成績。
斷層置換平洞及斜井開挖支護施工技術??
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4.4
f13、f14斷層貫穿錦屏一級水電站大壩整個右岸壩肩及抗力體,斷層斜井與置換平洞呈水平縱橫立體交叉狀,斷層破碎帶及影響帶巖體破碎,完整性較差,穩(wěn)定性較差。f13斷層深埋于建基面以里,其埋深隨高程降低而增大。介紹了f13、f14斷層平洞開挖方法,即先導洞后擴挖的施工方法。
緬甸太平江水電站不良地質斜井的開挖施工技術
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4.3
緬甸太平江水電站壓力管道埋深淺,斜井布置在弱風化至強風化層間,屬不良地質條件。廠房后邊坡為土質邊坡,斜井開挖后的圍巖穩(wěn)定對廠房邊坡穩(wěn)定影響較大。結合緬甸太平江水電站3號、4號斜井的開挖、支護,介紹不良地質條件下確保邊坡穩(wěn)定斜井的開挖方法。
四川南椏河一期工程姚河壩水電斜井開挖施工技術淺論
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4.5
以姚河壩水電站引水隧洞50°傾角、長度為194.734m的斜井開挖為實例,從施工測量、開挖方法、通風防塵、臨時支護斜井及安全施工等方面探討長洞身、大傾角斜井在無爬罐條件下的人工開挖方法。
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職位:巖土工程師現場負責人
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林