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更新日期: 2025-06-30

地質雷達在長河壩水電站導流洞中的應用

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地質雷達在長河壩水電站導流洞中的應用 4.3

文章通過工程實例,介紹了地質雷達檢測技術在水工隧洞中應用。地質雷達探測具有精度高、無損傷、檢測結果的連續等特點,可以作為水工隧洞工程質量檢測的一種有力輔助手段。

長河壩水電站初期導流洞封堵施工組織

長河壩水電站初期導流洞封堵施工組織

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長河壩水電站初期導流洞封堵施工面臨洞口回水深、洞內滲漏量大、洞內道路填筑方量大、距離遠、施工環境惡劣、工期緊強度高等諸多難題。本工程充分利用洞外地形提前拆除邊墻及橋墩,創造了1號和2號導流溺同時進洞施工的條件,并采用進洞道路填筑與抽水強排并用,加高洞內臨時圍堰。新增臨時排水鋼管以及科學合理調配等措施進行封堵施工,既保證了封堵實體質量,又大大縮短了施工工期,為大壩提前蓄水提供了保障。

長河壩水電站初期導流洞進水口邊坡主要工程地質問題及處理

長河壩水電站初期導流洞進水口邊坡主要工程地質問題及處理

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長河壩水電站右岸1#、2#初期導流洞進水口原始邊坡高陡,巖性主要為晉寧期-澄江期花崗巖,巖體松弛、卸荷強烈,順坡向陡傾角長大裂隙發育且伴有多組(條)其它方向結構面,易形成局部不穩定塊體.施工中采取弱開挖、強支護原則,對局部出現的不穩定塊體進行了及時處理.截至目前,支護效果良好.

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長河壩水電站尾水調壓室開挖結束

長河壩水電站尾水調壓室開挖結束

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長河壩水電站尾水調壓室開挖結束 4.6

2014年3月28日.由水利水電第十四工程局擔負施工的四川長河壩水電站引水發電系統重要地下工程尾水調壓室開挖順利結束.實現了關鍵的節點目標。

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長河壩水電站1~#初期導流洞進口高邊坡穩定分析 長河壩水電站1~#初期導流洞進口高邊坡穩定分析 長河壩水電站1~#初期導流洞進口高邊坡穩定分析

長河壩水電站1~#初期導流洞進口高邊坡穩定分析

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長河壩水電站1~#初期導流洞進口高邊坡穩定分析 4.6

文中對長河壩水電站1#初期導流洞進口高邊坡穩定進行了分析,分析采用ansys軟件,運用三維非線性有限元法模擬了相關各巖層、斷層的結構和性能,計算了全斷面開挖未支護工況、開挖過程與支護工況、正常蓄水位工況和水位驟降工況下的應力狀態,并通過初始地應力場計算、開挖作用下邊坡變形應力計算、運行期水位驟降情況變形應力計算,綜合評價了該邊坡的整體穩定性,提出了合理的加固支護建議。

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地質雷達在長河壩水電站導流洞中應用熱門文檔

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長河壩水電站導截流建筑物的布置與設計??

長河壩水電站導截流建筑物的布置與設計??

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長河壩水電站導截流建筑物的布置與設計?? 4.6

根據長河壩水電站壩址區地形、地質條件、水文條件及水工建筑物布置特性,闡述了導流建筑物的布置與設計。

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長河壩水電站導截流建筑物的布置與設計

長河壩水電站導截流建筑物的布置與設計

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長河壩水電站導截流建筑物的布置與設計 4.5

根據長河壩水電站壩址區地形、地質條件、水文條件及水工建筑物布置特性,闡述了導流建筑物的布置與設計。

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物探檢測技術在長河壩水電站中的應用

物探檢測技術在長河壩水電站中的應用

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物探檢測技術在長河壩水電站中的應用 4.3

本文簡要介紹鉆孔全景圖像、單孔聲波、對穿聲波、聲波反射法、地質雷達檢測、超聲波混凝土測缺、超聲波回彈等物探方法,在長河壩水電站各工程部位檢測中的應用情況及效果評價等.

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長河壩水電站大壩基礎滲流分析與評價

長河壩水電站大壩基礎滲流分析與評價

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長河壩水電站大壩基礎滲流分析與評價 4.4

長河壩水電站大壩是建在深厚覆蓋層上的高土石壩,大壩基礎的防滲效果反映基礎覆蓋層的滲流狀況,為防止大壩基礎出現滲透破壞,故要準確監控大壩基礎滲流滲壓,正確判斷基礎防滲墻的運行狀態。介紹了長河壩水電站大壩基礎滲流監測中滲壓計的布置情況,對大壩基礎滲流情況進行分析評價。

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長河壩水電站峽谷河床雙戧截流施工實踐

長河壩水電站峽谷河床雙戧截流施工實踐

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長河壩水電站峽谷河床雙戧截流施工實踐 4.5

介紹了在長河壩水電站峽谷河床地帶高流速、大落差條件下實施雙戧單向立堵進占法截流施工,總結了部分截流施工經驗,對類似工程具有指導意義。

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地質雷達在長河壩水電站導流洞中應用精華文檔

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大渡河長河壩水電站工程實現大江截流 大渡河長河壩水電站工程實現大江截流 大渡河長河壩水電站工程實現大江截流

大渡河長河壩水電站工程實現大江截流

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大渡河長河壩水電站工程實現大江截流 4.7

大渡河長河壩水電站工程實現大江截流

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長河壩水電站金康隧道不良地質段施工措施 長河壩水電站金康隧道不良地質段施工措施 長河壩水電站金康隧道不良地質段施工措施

長河壩水電站金康隧道不良地質段施工措施

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長河壩水電站金康隧道不良地質段施工措施 4.4

通過對長河壩水電站金康隧道塌方、滲水處治措施的介紹,為類似工程問題提供了借鑒。

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長河壩水電站接觸黏土調水工藝研究與應用 長河壩水電站接觸黏土調水工藝研究與應用 長河壩水電站接觸黏土調水工藝研究與應用

長河壩水電站接觸黏土調水工藝研究與應用

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長河壩水電站接觸黏土調水工藝研究與應用 4.8

長河壩水電站攔河大壩高240m,其筑壩的重要筑壩材料——接觸黏土含水量不滿足設計要求。本文針對含水率偏低的接觸黏土采用洛陽鏟造孔、軟管補水的工藝進行了試驗論證和實踐,保證了施工質量。

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長河壩水電站湯壩土料場應急監測研究

長河壩水電站湯壩土料場應急監測研究

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長河壩水電站湯壩土料場應急監測研究 4.4

長河壩水電站對湯壩料場邊坡經過初期外部變形觀測,變形范圍增大后,及時布設測斜管,掌握滑動面;根據邊坡開挖進展及治理的現狀,擴大監測范圍,增加測斜管;隨著永久邊坡形成,及時監測抗滑樁的穗定性并跟進永久性觀測設施的安裝等動態化觀測階段,達到了預期的目的.

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長河壩水電站壩內臨時填筑道路布置 長河壩水電站壩內臨時填筑道路布置 長河壩水電站壩內臨時填筑道路布置

長河壩水電站壩內臨時填筑道路布置

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長河壩水電站壩內臨時填筑道路布置 4.5

本文介紹了長河壩水電站大壩填筑期間壩內臨時道路布置方式,并結合工程特點分析縮小壩坡臨時道路平面展線范圍、設置永久壩坡斜馬道、內嵌式臨時道路、外貼式臨時道路等措施的適用范圍及效果。可供同類工程參考。

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地質雷達在長河壩水電站導流洞中應用最新文檔

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長河壩水電站智能施工管理系統的開發與應用

長河壩水電站智能施工管理系統的開發與應用

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長河壩水電站智能施工管理系統的開發與應用 4.6

隨著現代科技的高速發展,利用信息通信技術以及互聯網平臺,讓互聯網與傳統行業進行深度融合,代表了一種新的發展形態。長河壩水電站大壩工程作為大(1)型水電工程,結合工程施工及現有信息技術基礎,開發了一套高度融合“互聯網+”項目管理的智能施工信息管理系統,取得了良好的應用效果。本文介紹該系統的主要特點與實現功能,可供類似工程借鑒和參考。

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長河壩水電站壩區砂層液化分析

長河壩水電站壩區砂層液化分析

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長河壩水電站壩區砂層液化分析 4.5

本文依據勘察試驗成果,結合技術規范采取多種方法對2-c砂層進行了初判,判別結果該層均為可能液化砂層,采用標貫、相對密度、相對含水量、液性指數、剪應力對比法等方法進行復判,判別結果該層為可液化砂層,建議采取挖除,設計通過計算分析,最終采取挖除措施。

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長河壩水電站左壩肩邊坡變形機制分析 長河壩水電站左壩肩邊坡變形機制分析 長河壩水電站左壩肩邊坡變形機制分析

長河壩水電站左壩肩邊坡變形機制分析

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長河壩水電站左壩肩邊坡變形機制分析 4.5

長河壩水電站左壩肩邊坡高陡、卸荷作用強烈、長大裂隙較發育,造成了邊坡巖體結構的復雜性和邊坡變形破壞方式的多樣性。因此,分析邊坡的變形破壞機制對邊坡穩定性復核非常重要。本文結合工程地質調查、巖體結構特征和監測資料,對邊坡進行結構面統計和巖體分區,分析裂縫成因和邊坡的變形破壞模式。下部邊坡爆破開挖使fz-15斷層及其下盤壓縮變形,上盤巖體下沉;邊坡沿j6組結構面產生剪切滑移變形,上部巖體沿j3組結構面產生拉裂,沿j2結構面產生傾倒變形,產生了各種方向的裂縫。邊坡變形破壞模式主要為滑移—拉裂破壞和傾倒—拉裂破壞。采用針對性支護措施后,裂縫變形得到控制,邊坡基本穩定。

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長河壩水電站右岸壩肩危巖體爆破振動控制 長河壩水電站右岸壩肩危巖體爆破振動控制 長河壩水電站右岸壩肩危巖體爆破振動控制

長河壩水電站右岸壩肩危巖體爆破振動控制

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長河壩水電站右岸壩肩危巖體爆破振動控制 4.5

觀測資料顯示,由于受爆破、降雨、造孔振動等不利因素的影響,長河壩水電站右岸壩肩危巖體發生位移。自坡頂開挖下降至60~80m時邊坡多次出現較大變形,導致較長時間暫停開挖。資料分析表明:變形量偏大與開挖爆破作業及臨空高度增加關系密切。為兼顧邊坡穩定和開挖作業,通過爆破試驗,對遠端危巖體、近端爆破區進行了爆破振動監測對比分析,根據危巖體內外部儀器變形監控,提出了危巖體部位的爆破振動控制標準,解決了長河壩工程施工過程中面臨的開挖施工技術難題。

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大渡河長河壩水電站大壩基坑正式開挖 大渡河長河壩水電站大壩基坑正式開挖 大渡河長河壩水電站大壩基坑正式開挖

大渡河長河壩水電站大壩基坑正式開挖

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大渡河長河壩水電站大壩基坑正式開挖 4.5

9月10日,由水電五局長河壩施工局承建的大渡河長河壩水電站大壩基坑開挖工程已全面展開,這標志著該電站工程正式進入主體工程施工階段。長河壩水電站位于四川省甘孜藏族自治州康定縣境內,為大渡河干流水電梯級開發的第10級電站,

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淺談長河壩水電站雙戧截流施工措施 淺談長河壩水電站雙戧截流施工措施 淺談長河壩水電站雙戧截流施工措施

淺談長河壩水電站雙戧截流施工措施

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淺談長河壩水電站雙戧截流施工措施 4.5

長河壩電站施工導流采用土石圍堰、2條導流洞均布置在右岸,導流方式采用斷流圍堰隧洞導流方式。導流洞過水斷面均為12×14.5m,進口高程均為1482.oom,出口高程均為1475.00m。上、下游土石圍堰均按50年一遇洪水標準(流量5790m/s)設計,上圍堰堰頂高程1530.50m,最大堰高57m,堰頂全長168m,堰基河床覆蓋層最大厚度約75m,枯期河床水面寬80-106m。

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長河壩水電站引水發電建筑物的布置與設計

長河壩水電站引水發電建筑物的布置與設計

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長河壩水電站引水發電建筑物的布置與設計 4.4

長河壩水電站左岸引水發電系統具有地下洞室群復雜、規模大且巖體結構面發育、地應力高、地下水豐富、通風散煙難等特點和難點。系統概述了該引水發電系統各建筑物的布置與設計,旨在為類似工程設計提供有益的啟示。

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長河壩水電站引水發電建筑物的布置與設計??

長河壩水電站引水發電建筑物的布置與設計??

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長河壩水電站引水發電建筑物的布置與設計?? 4.6

長河壩水電站左岸引水發電系統具有地下洞室群復雜、規模大且巖體結構面發育、地應力高、地下水豐富、通風散煙難等特點和難點。系統概述了該引水發電系統各建筑物的布置與設計,旨在為類似工程設計提供有益的啟示。

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長河壩水電站水庫初期蓄水方案研究

長河壩水電站水庫初期蓄水方案研究

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長河壩水電站水庫初期蓄水方案研究 4.8

長河壩大壩壩基以上最大壩高240m,壩基以下防滲墻最深67m,是世界目前在高地震烈度區、深厚覆蓋層上建造的最高礫石土心墻堆石壩.長河壩水庫蓄水歷時長,內受大壩對蓄水上升速率限制,外受上游水庫同期蓄水、下游已建電站生產用水需求和瀘定橋景觀生態流量制約,通過與已建的黃金坪水電站聯合調度,從確保工程蓄水安全、合理協調上下游電站基本用水需求,盡早發揮工程效益的角度擬定初期蓄水方案.

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劉渤

職位:消防工程項目經理

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

地質雷達在長河壩水電站導流洞中應用文輯: 是劉渤根據數聚超市為大家精心整理的相關地質雷達在長河壩水電站導流洞中應用資料、文獻、知識、教程及精品數據等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優質服務。手機版訪問: 地質雷達在長河壩水電站導流洞中應用
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