南水北調西線工程深埋長隧洞掘進機施工通風研究
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南水北調西線引水線路長325.6km,單洞長達73km,最大洞徑12m,平均埋深500m,最大埋深1150m,工區海拔高程為3400~4700m。通過對國內外長大隧洞施工通風技術水平和發展方向的分析,結合西線工程特點和深埋長隧洞施工設計方案,對掘進機施工通風的獨頭通風長度、施工通風模式、系統參數、機械選型、通風布置等進行了初步研究。
南水北調西線工程深埋長隧洞施工通風研究
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根據南水北調西線工程的特點和深埋長隧洞施工設計方案,對掘進機施工通風的獨頭通風長度、施工通風模式、系統參數、機械選型、通風布置等進行了初步研究,指出:深埋長隧洞雙洞布置洞段宜采用平行巷道式施工通風方案;雙洞施工通風布置中,橫通道間距為500~2000m,風機最大送風長度為4000m,優質通風管平均百米漏風率為0.55%~1.20%;風機應選用高效、低噪音的軸流式風機,風管應選漏風率低、耐久性強、安裝方便的大直徑軟管。
南水北調西線工程長一恰方案深埋長隧洞施工研究
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南水北調西線工程長-恰線引水隧洞地處海拔3000m以上的青藏高原,隧洞全長131km,埋深40~1200m,開挖洞徑10.9m,通過對全斷面掘進機(tbm)法和鉆爆法施工的比較,選定雙爐工tbm施工,平均月進尺400m,選用電機車牽引的有軌礦車出渣和機械輔助坑道的混合式通風方案,施工所需風量為2236m^3/min,對施工中可能遇到的巖爆,斷層破碎帶及涌水等地質問題提出了技術處理措施。
南水北調西線工程長一恰方案深埋長隧洞施工研究
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南水北調西線工程長-恰線引水隧洞地處海拔3000m以上的青藏高原,隧洞全長131km,埋深40~1200m,開挖洞徑10.9m,通過對全斷面掘進機(tbm)法和鉆爆法施工的比較,選定雙爐工tbm施工,平均月進尺400m,選用電機車牽引的有軌礦車出渣和機械輔助坑道的混合式通風方案,施工所需風量為2236m^3/min,對施工中可能遇到的巖爆,斷層破碎帶及涌水等地質問題提出了技術處理措施。
南水北調西線工程深埋隧洞巖爆與地應力研究
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在分析深埋隧洞巖爆破壞機制和地應力條件的同時,詳細論述了南水北調西線工程主要引水線路區的現代構造應力場特征及主應力的大小、相互關系;根據地應力、巖性等特征初步評價主要引水線路區隧洞圍巖發生巖爆的可能性
南水北調西線工程深埋長隧洞管片襯砌結構受力分析
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地應力和地下水問題對深埋長隧洞襯砌的設計及施工具有重大影響。通過數值計算對南水北調西線工程深埋長隧洞管片襯砌結構進行了受力分析,研究了圍巖變形及水壓力對管片襯砌結構的影響。初步研究結果表明:約90%的洞段穩定性較好,圍巖變形對管片襯砌結構影響較小,可采用管片襯砌;隧洞沿線外水壓力較高,是影響襯砌設計的主要因素,應采取適當的排、堵措施降低外水壓力對管片襯砌結構的作用。研究結果為南水北調西線一期工程隧洞襯砌設計提供了依據。
南水北調西線工程深埋長隧洞勘察方法分析
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深埋長隧洞勘察是南水北調西線工程地質勘察中的難點,常規的勘察方法難以滿足要求..通過分析可控源音頻磁大地電流法(csamt)在杜柯河-瑪柯河引水線路中的應用效果,提出深層物探csamt彌補了地質測繪的不足,提高了勘察效率,csamt法結合鉆孔驗證及其他物探方法可在項目建議書階段應用.
南水北調西線工程深埋隧洞巖爆問題淺析
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對巖爆問題進行了探討,詳細分析了工程區各種因素對巖爆的影響,對巖爆區的臨界埋深進行了預測,并從改善預應力條件、預注水、加固圍巖等方面提出了有關巖爆的防治措施,以減少巖爆的發生概率。
南水北調西線工程疑擱置
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74歲的黃河水利委員會勘測規劃設計研究院(以下簡稱"黃委會規劃設計院")原副院長,南水北調西線工程設計總工程師談英武有些焦慮,盡管他已經退休.2009年度南水北調工程5000萬元的研究經費一直沒有下發,相關研究人員不免感到慌張,尤其在東線和中線工程整體推遲的情況下,一些年輕人甚至萌生了退意.在南水北調項目上工作了一輩子的談英武非常清楚年度研究經費暫停的可怕.57年的工作積累,還有堆積如山的資料,頃刻之間可能變得毫無用處,誰來最終為這件事情負責?
南水北調西線工程早日啟動的建議
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南水北調西線工程是改善西部地區缺水和改善大西北生態環境及確保工農業牧業發展的工程。它不僅會使龍羊峽多年調節的大型水庫充分發揮調節作用,提高黃河干流上各級電站的出力,還會推動青海省東南部經濟發展建設,經濟效益、社會效益和生態效益都會十分明顯。
南水北調西線工程疑擱置
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前期準備57年一波三折,工程投入太大,施工難度太高,預期效益難以確定,地方利益又打架……種種跡象顯示,南水北調西線工程要按計劃開工有些懸了!
南水北調西線工程后續水源初步研究
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4.3
從距黃河上游較近的大渡河、雅礱江、通天河三條河調水,調水量160億~170億m~3,基本上能夠滿足黃河流域2050年左右需水要求。但是緊臨黃河流域的廣大內陸地區,對水資源的需求仍有較大增長。在三條河調水方案規劃的基礎上,對瀾滄江、怒江向黃河調水,進行了初步的方案研究,作為西線調水的后續水源。后續水源方案可調水量160億~200億m~3,相當于三條河總調水量,但是,調水工程規模浩大,應在三條河調水工程實施后進行深入研究。
“南水北調西線工程虛擬仿真及應用研究”設想
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4.8
該文設想構建南水北調西線工程數字化平臺和虛擬環境,以完成多比例尺、多數據類型的水資源利用、生態環境、經濟社會與國土狀況信息的數字集成;通過西線調水區、輸水沿線、受水區和后備水源區的數字仿真手段,對不同現有及存在的可能調水方案的工程可行性、有效性等予以綜合分析和比選,并制定受水區水資源可持續利用與優化配置方案。
南水北調西線工程地質災害初步研究
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南水北調西線工程位于新構造活動強烈的青藏高原東北部,采用深埋長隧洞方案經巴顏喀拉山輸水入黃河,工程區的主要地質災害包括活動斷層和地震、凍土凍害、高地應力及巖爆、地溫異常、庫區岸坡變形等.其中,活動斷層及地震是調水工程區的主要地質災害.對主要地質災害的特征和破壞形式進行了探討,并提出了有關治理措施
南水北調西線工程地質災害研究
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4.4
本書由中山大學地理科學與規劃學院劉希林教授和華北水利水電學院資源與環境學院黃志全教授合著,由地質出版社于2012年7月出版。全書分上、下兩篇共12章30萬字,全面展示了南水北調西線一期工程區泥石流、滑坡和崩塌災害的分布規律、基本特征、危險性評價、穩定性評價、分區結果,以及對工程建設的可能影響,是論證半個多世紀以來,有
南水北調西線工程區活動斷裂構造遙感研究
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根據斷裂構造的判讀標志,在南水北調西線工程區共存在nw,ne,sn和ew向四組斷裂近200條,nw向斷裂為區域性的斷裂構造,控制工程區地貌、水系等的發育。其中,有22條斷裂規模較大,對輸水線路存在相對較大的影響。野外考察結果表明,區內有5條全新世時期的活動斷裂和12條晚更新世時期的主干和區域性大斷裂。通過綜合分析發現,5條全新世時期的活動斷裂因為離輸水線路較遠或未穿越輸水線路,而12條晚更新世時期的斷裂構造則因全新世以來沒有活動,因而它們對工程區的影響總體上還是有限的,工程區處于一個相對穩定的區域,而區域構造分析的結果也說明工程區位于一個相對的安全島內。
南水北調西線工程區降水特征分析
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利用30個站的1965—2000年日降水資料,分析了南水北調西線工程區的降水氣候特征、降水過程特征和降水極值特征.結果表明:該區多年平均降水量為520.5mm,年降水量等值線呈東北-西南向分布,由西北向東南遞增,半干旱區和濕潤地區年降水量的分界線在該區沿玉樹-清水河-大武-河南-合作-臨洮一線分布;降水過程大部分大于5d,降水集中在3d左右,過程降水量可分為緯向類和斜向類兩種,斜向類占大多數,其中斜向類又可分為西北-東南向、東北-西南向兩種,以西北-東南向的發生較多.降水中心由西北向東南方向移動,或中心變動不大,但范圍先加大后減小.在所有降水過程中,一日最大雨量出現在壤塘的頻率最高,其次為若爾蓋和臨洮;3d最大降水量最頻繁發生在臨洮,其次為壤塘和若爾蓋.18次過程降水極值分布與多年的年降水量大值區相對應.1965年、1984年、1992年過程降水偏弱,1981年、1989年、1999年過程降水偏強.
南水北調西線工程深埋長隧洞地質勘察方案接受水利專家咨詢
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4.3
9月1~2日,受黃河設計公司委托,江河水利水電咨詢中心組織對南水北調西線工程深埋長隧洞地質勘察方案進行了水利專家咨詢。
南水北調西線超長隧洞TBM施工通風方案研究
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為了滿足在高原環境下,超長隧洞tbm施工通風的需風量以及工作面的散熱要求,需要對隧洞的施工通風方式及設備配套進行全面研究。根據各種參數,確定隧洞的通風方式,并對其需風量進行了詳細計算,然后利用數值模擬對風機和風管的匹配進行研究,得出適合本隧洞通風需求的風機和風管匹配方案,并對隧洞內的風速分布和熱環境規律進行數值模擬研究,科學、直觀的評價隧洞施工環境。
南水北調西線第一期工程深埋長隧洞技術研究
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4.8
南水北調西線工程地處青藏高原東南部,規劃從長江上游調水170億立方米,經輸水隧洞穿越巴顏喀拉山分水嶺入黃河上游,為西部大開發提供水資源保障.調水工程區海拔3500m,寒冷缺氧,地質條件復雜.第一期工程調水40億立方米,線路總長260km,其中隧洞長244km.文章簡要介紹了隧洞工程的地質條件、掘進機選型、掘進速度以及施工通風技術等.根據國內外隧洞的技術發展趨勢,對未來長隧洞施工作了初步研究.
對南水北調西線工程的幾點看法
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4.4
南水北調西線工程確定調水規模為170億立方米,這么大的調水量能否達到是個問題。西線工程對西部原始生態地區環境影響很大,不是“利大于弊”。
南水北調西線工程技術經濟分析
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4.7
南水北調西線工程處于相對穩定區,大壩、深埋長隧洞的施工技術可行;工程效益顯著,經濟上合理,項目的經濟內部收益率為11.8%,經濟凈現值為1083.95億元,經濟效益費用比為1.7。該工程除了可以定量計算的效益外,更具有重要的社會、生態和環境效益,可促進黃河流域和西北地區乃至北方地區經濟社會可持續發展和和生態環境良性維持。該工程向黃河增補水資源,可全面緩解黃河水資源供需矛盾,保護和改善生態環境。通過黃河干流各水庫的調蓄作用,調水可有效增加黃河干流上水電站的梯級發電量。該工程對受水區的影響包括:1)供水范圍廣,影響大;2)維持黃河健康生命;3)改善受水區生態環境;4)維持國家生態安全。該工程對調出區社會經濟的有利影響包括:1)為當地經濟發展帶來機遇;2)促進當地經濟結構的升級;3)推動當地城市化的進程;4)提高當地居民的科學文化素質。對調出區社會經濟的不利影響包括:1)對庫區農牧業生產活動產生不利影響;2)對移民安置及宗教設施處理產生不利影響;3)對推薦壩址下游的水電資源開發產生不利影響。
再論南水北調西線工程替代方案
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4.7
針對國內對興建南水北調西線工程提出的種種質疑以及其所存在的無法回避的某些弊端問題,再次提出替代方案,認為鴨綠江水南調工程、湖北長湖調水工程具有更好的可行性、優越性.通過替代方案,改西線調水為調電,不僅能夠為華北地區、黃河中上游地區提供較多的水資源,有利于西北地區發展節水經濟和西南地區保護生態環境,而且會使受益地區產生更大的經濟、社會和生態效益.
南水北調西線工程區及鄰域的活動構造
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南水北調西線一期工程在構造上位于青藏高原東部的巴顏喀拉地塊內部,塊體的四周邊界以巨型走滑斷裂和逆斷裂為特征,構造運動非常強烈,是塊體運動引發應力集中和釋放能量的主要場所。但塊體內部構造活動性較弱,僅發現甘德—阿壩斷裂系北支斷裂在阿壩盆地段的部分斷裂、色達—洛若斷裂和康勒斷裂等晚更新世以來有過活動,且規模和運動強度遠小于地塊邊界斷裂。晚第四紀以來地塊邊界斷裂的位移速率大多在7mm/a以上,最大達18mm/a,最小為1~2mm/a,而輸水隧洞附近最主要的活斷層順河斷裂的位移速率僅為0.18mm/a,相對地塊邊界斷裂小1~2個數量級,可以認為工程場地處于構造相對穩定的地區。給出了阿壩盆地北緣斷裂、順河斷裂等活斷裂在工程使用期內最大設防的傾滑位移量,分別為0.67和2.62m。
南水北調西線工程對長江上游徑流的影響
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根據流域河道匯流和水庫調度模型,對調整后的南水北調西線工程和水庫群影響下的長江上游徑流變化作了分析,全面考慮了長江上游流域內80座主要水庫.結果表明調水使受影響水系徑流明顯減少,雅礱江受影響最大;受水庫調節影響,不調水的月份徑流也明顯減少,且距引水點越遠徑流受影響越小;龍頭水庫的運行狀況對其水系徑流的影響顯著,調水后汛末不能蓄滿時其徑流調節能力大減,導致水系非汛期徑流減幅大于汛期;調水使水庫入流減少,調節幅度加大,延長了水庫汛期向汛限水位運行的過程,使汛期徑流減少;所有規劃水庫建設后,長江上游調水170×108m3,對三峽樞紐運行影響不大,宜昌站4月份徑流減少最多,約10%,汛期徑流有所減少,一般在6%以下.
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職位:水電監理工程師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林