減振技術在水電站擴建工程廠房基礎爆破開挖中的應用
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在某水電站改擴建工程中,廠房基礎開挖爆破點與原有水電站距離較近,必須要嚴格校核并控制爆破危害,尤其是爆破振動對運行中的機電設備的影響.爆破施工中采取了減振孔、減振溝、毫秒微差延期爆破等綜合減振技術措施,取得較為理想的減振效果,使得爆破振動達到規范要求,保證原有水電站機電設備的安全運行.
減振技術在水電站擴建工程廠房基礎爆破開挖中的應用??
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在某水電站改擴建工程中,廠房基礎開挖爆破點與原有水電站距離較近,必須要嚴格校核并控制爆破危害,尤其是爆破振動對運行中的機電設備的影響.爆破施工中采取了減振孔、減振溝、毫秒微差延期爆破等綜合減振技術措施,取得較為理想的減振效果,使得爆破振動達到規范要求,保證原有水電站機電設備的安全運行.
柘林水電擴建工程廠區爆破開挖監理
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柘林水電站擴建工程廠區土石方爆破開挖是一項要求嚴格、技術復雜、典型的控制爆破工程。廠區土石方緊鄰柘林水電站老廠房,繼保室、開關站以及令很多專家擔心的\"80山包\
預裂爆破在都平水電站廠房基礎開挖中的應用
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預裂爆破在國內已經得到比較廣泛的應用,在學習和吸收國內兄弟單位石方爆破技術的基礎上,在都平水電站廠房基礎開挖中,我們采用了預裂爆破施工技術,取得了成功,節省了開挖費用,加快了開挖進度,取得了良好的經濟效益。本文通過介紹這個工程的預裂爆破實踐,探討影響預裂爆破效果的幾個因素,提出對不同地質條件的巖體進行預裂爆破,只要爆破參數選擇適當,均能獲得良好的爆破效果。
寶泉水電站斜井爆破開挖施工
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寶泉電站引水系統上斜井反導井利用阿里馬克爬罐施工過程中,在穿越古風化殼時遇到了較大的巖體滲水,開挖過程十分困難。通過采取有效的爆破方法,反導井開挖安全穿越了破碎巖石滲水段。
控制爆破在鹽鍋峽水電站9號機擴建工程中的應用
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鹽鍋峽水電站9號機擴建工程是在廠房內緊鄰運行的8號機組進行的,對其鋼筋混凝土爆破拆除施工的安全性要求很嚴格。通過現場爆破試驗,采用塑料導爆管非電起爆系統進行微差控制爆破,不但加快了開挖進度,縮短了工期,節約了投資,而且使擴建廠房需保留的鋼筋混凝土柱基及開挖周邊預留混凝土的質量也得到了保證。此外,在控制爆破和拆除方面還積累了一定的實測數據。可供今后在水利水電施工中采用塑料導爆管非電起爆系統進行微差控制爆破參考。
沙沱水電站壩基水下爆破開挖
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烏江沙沱水電站大壩右岸基礎深層巖溶裂隙滲漏水嚴重,開挖時基坑內的涌水無法抽干,經研究,決定對11、12號壩基深槽部分進行水下鉆爆開挖。根據施工圖紙制定了水下鉆孔爆破施工方案。對爆破孔的布置形式、爆破孔設計參數、爆破器材,施工方法進行了介紹。通過制定和嚴格執行質量與安全保證措施,取得了預期的施工效果。
圓筒式廠房在大化水電站擴建工程中的應用
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對大化水電站擴建工程的圓筒式廠房,在3種不同水位下,通過三維有限元程序,進行了結構分析,結果表明圓筒結構合理。
圓筒式廠房在水電站擴建工程中的應用
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圓筒式廠房具有安全可靠、節省投資等優點,在水電站擴建工程中備受青睞。文章對圓筒式廠房的布置特點、適用范圍等進行了探討。
大型水電站爆破開挖專項作業指導書
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大型水電站爆破開挖專項作業指導書——二.施工內容 xx水電站爆破工程包括電站進水口1334.00以下、右岸壩肩、2#拉裂體處理、基坑、消力池等爆破開挖。 三.工程地質 xx水電站位于雅礱江錦屏大河灣下游,工程區位于鹽源-麗江地層分區,主要出露地層為...
黃壇口水電站擴建工程控制爆破
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黃壇口水電站擴建工程基礎開挖距原有電站廠房、調壓井、開關站以及大壩僅10余米。施工中采取了多鉆孔、多分段、少裝藥的方法,利用塑料導爆管串并聯接力式孔間微差控制爆破網絡.確保了原有電站水工建筑物及機電設備的安全.加快了開挖進度。
溪洛渡水電站右岸泄洪洞爆破開挖
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溪洛渡水電站是我國繼三峽后又一大型水力發電工程,右岸2條泄洪洞長度分別為1433m及1633m,由有壓洞、無壓洞及斜井(龍落尾)等段組成,開挖斷面型式多,開挖斷面大,地質條件復雜。介紹了圓型,城門洞型爆破開挖的施工方案與施工方法以及嚴格的施工質量控制措施。采用分層分序爆破開挖,確保鉆孔精度,選擇合理的光面爆破與預裂爆破參數,既能保證預留巖體的穩定,有效控制超欠挖,又能加快施工進度,減少不必要的回填混凝土工程量,從而降低施工成本。內容詳盡,清晰,對同行有一定參考價值。
水電站擴建工程爆破控制設計
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——文章來源網絡,僅供個人學習參考 水電站擴建工程爆破控制設計 概況柘林水電站擴建工程位于江西省北部,鄱陽湖以西的柘林鎮,地處修 河中游末端。柘林水電站水庫總庫容79.2億m3,是我國最長的粘土心墻壩(總長 590.75m)。 擴建工程在原柘林水電站泄洪(兼放空)洞北側,水工建筑物由引水系統 (引水明渠、進水口、二條引水隧洞)和廠區系統(地面廠房、開關站、尾水渠) 組成。裝機二臺單機容量120mw,擴建后該電站總裝機容量達420mw.兩臺機組分別 于2001年12月和2002年5月并網發電。新廠房布置在古滑坡體地基山上,緊靠老 電站廠房和老開關站。進水口布置毗鄰寬僅30余m的“80山包”,它實際上起著擋 水壩的作用,并且“80山包”底部被f65、f67兩條大斷層切割成棱體,擴建工程中 的兩條引水隧洞從此構造棱體的底部穿過。新開關站緊靠老開關站布置。 擴建工程施工
淺析巖灘水電站擴建工程尾水洞開挖
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根據巖灘水電站擴建工程尾水洞結構設計,文章重點分析尾水洞的開挖分層、分序以及施工通道布置,結合其它工程經營,提出本工程的開挖爆破工藝.給尾水洞施工安全、質量及進度帶來了保證,也最終實現提前投產.
安全監測技術在柘林水電站擴建工程中的應用
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安全監測在捕捉建筑物的工作性態信息和控制建筑物的安全世時有重要的作用。討論了安全監測系統在江西柘林水電站擴建工程中的布置情況,并說明安全監測在該工程的優化設計和指導施工等方面所發揮的作用。
湖南鎮水電站擴建高邊坡控制爆破開挖及處理
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1概況湖南鎮水電站位于浙江省衢州市境內,距黃壇口水電站29km、衢州市42km,原電站于1980年建成,攔河壩為砼梯形支墩壩,壩頂全長440m,最大壩高129m,發電廠房座落在壩下游5km,由長1140m引水隧洞從水庫引水發電,裝機17萬kw(4×5.25萬kw)。為提高
伊朗德茲水電站擴建工程
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伊朗德茲水電站擴建工程a.哈比等主題詞:水電站,改建工程,施工方法,數據,運行可靠性,伊朗德茲水電站是一個地下電站,在混凝土拱壩下游200m處,裝機8x65mw。工程位于伊朗胡澤斯坦省安地曼什科市以北25km的德茲河上。自1963年建成以來,在伊朗國...
柘林水電站擴建工程設計
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隨著電力系統運行方式的改變,調峰問題日趨突出。對具有良好調節性能的已建水電站進行擴建,是解決目前電力系統調峰問題快而省的有效方式之一,但水電站擴建往往受到原有建筑物,運行管理,特定的地形地質等多種因素的限制,本文對拓林水電站擴建工程設計進行了總結。
柘林水電站擴建工程設計
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柘林水電站擴建工程設計——隨著電力系統運行方式的改變,調峰問題日趨突出。對具有良好調節性能的已建水電站進行擴建,是解決目前電力系統調峰問題快而省的有效方式之一。但水電站擴建往往受到原有建筑物、運行管理、特定的地形地質等多種因素的限制。本文對柘...
回龍水電站廠房基礎開挖施工
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對回龍水電站廠房基礎開挖施工方案選擇、土石方開挖施工、排降水措施、質量控制措施、工程安全、存在問題等方面進行了總結,以便總結經驗,進一步提高施工管理水平。
塔貝拉水電站進水口深基坑爆破開挖技術措施
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水電站進水口是水電站從水庫或河流中取水的水工建筑物,它由進水通道和上部結構所組成。進水通道通常包括進口段、閘門段和漸變段。在進口段前緣設有攔污柵,在閘門段設有事故閘門和檢修閘門。進水口按水流條件分為深孔式進水口和開敞式進水口兩種基本型式,塔貝拉水電站進水口屬于深孔豎井式進水口,塔體設計頂部高程位于最低水位以下,修建進水塔需要將原有山體進行梯級削除,并在枯水期修建圍堰,讓整個進水口在無水條件下完成深基坑爆破開挖。本文重點對其爆破開挖技術措施進行分析介紹。
水電站尾水隧洞特大斷面爆破開挖施工技術
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黃金坪水電站尾水隧洞開挖標準斷面積為494.08m2,施工工段存在多處斷層帶,地質條件較復雜,大斷面施工給隧洞結構安全以及施工進度帶來較大的難度.為解決以上問題,施工中按照“平面多工序、立體多層次”的原則進行施工組織,根據不同開挖層的特點綜合應用光面爆破、預裂爆破技術,有效的減少超挖和爆破對圍巖的損害,在保證結構安全的前提下,提高了施工進度,工程的成功經驗可為類似工程提供參考.
風灘水電站擴建工程的技術經濟分析
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闡述了鳳灘水電站擴建工程的必要性,擴建工程的技術條件,工程布置,工程建設,以及經濟評價和財務分析,為領導決策提供了依據,促使工程順利開展。
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職位:專職安全管理人員
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林