水電站大型地下廠房頂拱開挖施工技術研究??
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在一些大型水利水電工程中,地下廠房得到了廣泛的應用,大型地下廠房在向大型化或超大型的方向發展。對當前大型地下廠房開挖技術,對開挖方法及高邊墻變形監測技術做比較系統的總結和研究,具有很現實的工程意義。本文依托溪洛渡右岸廠房工程,針對地下廠房頂拱層開挖技術問題進行了研究,分析了廠房頂拱的受力特征;運用\"新奧法\"理念,研究廠房頂拱層不同圍巖狀況下開挖施工程序的合理選擇,并據此確定不同圍巖地質條件下應采取的不同開挖施工方法。
水電站大型地下廠房頂拱開挖施工技術研究
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在一些大型水利水電工程中,地下廠房得到了廣泛的應用,大型地下廠房在向大型化或超大型的方向發展。對當前大型地下廠房開挖技術,對開挖方法及高邊墻變形監測技術做比較系統的總結和研究,具有很現實的工程意義。本文依托溪洛渡右岸廠房工程,針對地下廠房頂拱層開挖技術問題進行了研究,分析了廠房頂拱的受力特征;運用\"新奧法\"理念,研究廠房頂拱層不同圍巖狀況下開挖施工程序的合理選擇,并據此確定不同圍巖地質條件下應采取的不同開挖施工方法。
水電站大型地下廠房頂拱開挖施工技術
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對大型地下廠房開挖技術、開挖方法及高邊墻變形檢測技術進行研究,對提升工程建設質量與施工技術管理效率具有重要意義。本文以某工程作為研究對象,對該項目地下廠房頂拱層開挖技術問題進行研究,分析該廠房頂拱的受力特征,并運用\"新奧法\"概念針對廠房頂拱層不同圍巖狀況下開挖施工程序進行合理選擇,最終確定不同圍巖地質條件下的開挖施工方法,具有重要的理論與實踐意義。
烏江索風營水電站地下廠房頂拱開挖施工技術
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文章介紹了烏江索風營水電站地下廠房頂拱開挖施工措施及鉆爆參數,在開挖中逐步完善施工技術,保證了地下廠房頂拱的開挖質量。
烏江索風營水電站地下廠房頂拱開挖施工技術
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烏江索風營水電站地下廠房頂拱開挖施工技術——文章介紹了烏江索風營水電站地下廠房頂拱開挖施工措施及鉆爆參數,在開挖中逐步完善施工技術,保證了地下廠房頂拱的開挖質量。
索風營水電站地下廠房頂拱開挖施工技術
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烏江索風營水電站地下廠房頂拱的開挖,由于在開挖前的技術研討會上根據巖石情況確定了合理的開挖施工措施及鉆爆參數,在開挖中又逐步完善施工技術,所以保證了地下廠房頂拱的開挖質量要求。
拉西瓦水電站地下廠房頂拱開挖及支護情況綜述.
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拉西瓦水電站地下廠房開挖分層及頂拱的開挖支護 白帆,賀鈺釧,王曉輝 (黃河水電公司拉西瓦建設分公司,青海貴德811700) 關鍵詞:地下廠房;開挖分層;頂拱開挖支護;拉西瓦水電站 摘要:拉西瓦水電站地下廠房位于高地應力區,廠區最大主應力達20mp
映秀灣水電站地下廠房頂拱開裂成因分析
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映秀灣水電站地下廠房頂拱開裂成因分析——映秀灣水電站至今已運行3o余年,由于其地下廠房圍巖構造復雜,洞室頂拱縱橫向裂縫密集.通過三維非線性有限元模擬分析,探明了項拱縱橫裂縫的成因及其對廠房結構安全的影響.經與實測資料對比分析表明,本文模擬開裂區...
瀑布溝水電站大型地下廠房快速開挖施工技術研究
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瀑布溝水電站地下廠房首臺機組開挖凈工期不足24個月,對比國內同類型、同規模的地下廠房工程,本工程首臺機組創造了開挖時間最短的全國之最。依托該工程,開展大型地下廠房安全快速施工技術研究,將給同類工程提供重要的參考經驗,技術成果在中國西部乃至全國類似地下工程施工中具有廣闊的應用前景。
瀑布溝水電站地下廠房頂拱層開挖與爆破震動控制
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特大型地下廠房頂拱層開挖和爆破震動控制,它和整個工程項目的工期、成本及施工安全密切相關,一直是地下廠房系統工程項目施工中的最關鍵工序。本文介紹了在高地應力復雜地質條件下,瀑布溝水電站特大型地下廠房頂拱層開挖與爆破震動控制的施工經驗,供同類工程借鑒。
瀑布溝水電站地下廠房頂拱層開挖與爆破震動控制
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特大型地下廠房頂拱層開挖和爆破震動控制,它和整個工程項目的工期、成本及施工安全等尤為密切,所以一直是地下廠房系統工程項目施工關鍵線路上的關鍵部位施工中的最關鍵工序。本文介紹了在高地應力復雜地質條件下,瀑布溝水電站特大型地下廠房頂拱層開挖與爆破震動控制的施工經驗,可供同類工程借鑒。
龍灘水電站大跨度地下廠房開挖施工技術
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龍灘水電站大跨度地下廠房開挖施工技術——龍灘水電站地下廠房規模目前屬世界地下廠房之最,與其立體交叉相貫隧洞較多,洞室與洞室之間的巖柱較薄,工程地質條件復雜。如何解決好圍巖穩定是施工的難點問題,在施工中所采取的廠房施工程序及方法、施工措施和圍巖...
龍灘水電站地下廠房快速開挖施工技術綜述
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本文簡要介紹了廣西龍灘水電站地下廠房施工布置、開挖與支護施工方法,通過運用科學的施工組織方法,充分發揮地下廠房\"平面多工序,立體多層次\"的科學施工思想,利用先進的成龍配套大型機械化施工設備,以開挖為主線,兼顧支護,圍繞首臺發電機組的關鍵線路,組織了高強度的地下廠房開挖與支護的施工,實現了大型地下廠房的快速開挖。
大朝山水電站地下廠房洞室群立體開挖施工技術
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大朝山水電站地下廠房設計最大開挖尺寸(長×寬×高)為233.90m×26.40m×67.30m,總開挖量27.92萬m3,是當年亞洲最大的地下廠房之一;原計劃1999年12月開挖結束。為確保施工進度和工程安全,經優化方案比較,采用\"豎向多層次、平面多工序\"的立體開挖方案,于1999年8月5日全面停炮,開挖工期提前近5個月。同時,由于立體開挖方案的順利實施,使得母線洞、壓力引水隧洞及尾水管洞等地下洞室提前與主廠房貫通,各交岔洞口柔性支護及時完成,確保了地下廠房系統洞室群開挖期間整體穩定,保證了工程的施工安全和工程永久安全,提前工期效益及間接經濟效益顯著。
水電站地下廠房巖壁吊車梁開挖施工技術探討
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針對宜興水電站地下廠房圍巖地質構造差的問題,廠房巖壁吊車梁開挖工程采取開挖前預固結灌漿以提高圍巖強度,并通過試驗取得爆破技術參數,設計了合理的開挖施工方案。宜興水電站地下廠房巖壁吊車梁的整體開挖成形效果良好,各項指標符合設計要求,表明該施工方法能夠保證工程質量。
龍灘水電站大跨度地下廠房開挖施工技術
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龍灘水電站地下廠房規模目前屬世界地下廠房之最,與其立體交叉相貫隧洞較多,洞室與洞室之間的巖柱較薄,工程地質條件復雜。如何解決好圍巖穩定是施工的難點問題,在施工中所采取的廠房施工程序及方法、施工措施和圍巖的穩定分析,為后期施工和同類工程的施工提供了一定的經驗和借鑒。
瀑布溝水電站地下廠房頂拱層開挖與爆破震動控制
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特大型地下廠房頂拱層開挖和爆破震動控制,對整個工程項目的工期、成本及施工安全等尤為重要,一直是地下廠房系統工程項目施工關鍵線路上的關鍵部位施工中的最關鍵工序。本文介紹了在高地應力復雜地質條件下,瀑布溝水電站特大型地下廠房頂拱層開挖與爆破震動控制的施工經驗。
瀑布溝水電站地下廠房頂拱層開挖與爆破震動控制
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瀑布溝水電站地下廠房頂拱層開挖與爆破震動控制——特大型地下廠房頂拱層開挖和爆破震動控制,它和整個工程項目的工期、成本及施工安全密切相關,一直是地下廠房系統工程項目施工中的最關鍵工序。本文介紹了在高地應力復雜地質條件下,瀑布溝水電站特大型地下廠...
瀑布溝水電站地下廠房頂拱層開挖與爆破震動控制
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特大型地下廠房頂拱層開挖和爆破震動控制,涉及整個工程項目的工期、成本及施工安全,所以一直是施工中的最關鍵工序。文章介紹了瀑布溝水電站在高地應力復雜地質條件下,特大型地下廠房頂拱層開挖與爆破震動控制的施工經驗,可供同類工程借鑒。
漫灣水電站二期工程地下廠房頂拱快速開挖支護施工技術
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漫灣水電站二期工程地下廠房頂拱快速開挖支護施工技術——針對漫灣二期工程地下廠房頂拱開挖跨度較大,地質條件差,施工工期緊的特點,簡要介紹了地下廠房采取預留保護層,中導洞領先,兩側擴挖跟進的方式開挖施工。初噴和錨桿支護及時跟進開挖面,減少圍巖變形...
回龍電站地下廠房開挖施工技術
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回龍電站地下廠房設計開挖尺寸為112m×42m×16m(長×高×寬),采用巖壁吊車梁新型結構形式。廠房結構布置自上而下共分6層,結構復雜;施工面相互交叉,干擾因素多,爆破施工安全隱患大。通過精心組織,結合優質的施工技術和周密的措施,較好地完成了開挖任務。圖1幅,表3個。
三峽地下電站主廠房頂拱開挖施工
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三峽工程地下電站主廠房頂拱跨度32.60m,上覆山體最薄處僅35m,屬埋深淺、局部圍巖偏薄的超大型地下洞室。通過合理的施工組織、質量和安全控制,主廠房頂拱開挖按時、保質完成。三峽工程地下電站主廠房頂拱開挖施工技術及管理經驗可供有關工程參考。
水電站地下廠房施工技術
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水電站地下廠房施工技術 以下是為大家整理的水電站地下廠房施工技術的相關范文,本文關鍵 詞為水電站,地下,廠房,施工技術,水電站,地下,廠房,施工技術,,您可以 從右上方搜索框檢索更多相關文章,如果您覺得有用,請繼續關注我 們并推薦給您的好友,您可以在教育文庫中查看更多范文。 水電站地下廠房施工技術 摘要: 龍灘水電站地下引水發電系統主廠房是世界級的地下廠房,其 具有結構尺寸龐大、周邊相鄰洞室多、施工干擾大、地質情況復 雜、開挖支護工程量龐大、安全質量進度要求高的特點。本文通過開 挖階段主廠房頂層、巖壁梁、高邊墻的開挖施工方法及施工監測在地 下廠房中應用研究方面進行介紹,為同類型工程施工中合理組織施工 程序、采用安全而行之有效的開挖方法提供一定的借鑒。1.工程概 述 龍灘水電站是紅水河梯級開發中的骨干工程,屬ⅰ等工程,工程 規模為大(ⅰ)型,工程按正常蓄水
烏江彭水水電站地下廠房開挖施工
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針對烏江彭水水電站地下主廠房洞室結構跨度大、地質條件復雜、工期緊、任務重,特別是洞室群布置密集且共用施工通道等難點,主要介紹了地下主廠房及相鄰洞室群的開挖施工技術,通過合理分層、優化交通布置、爆破技術等手段,有效地保證了開挖質量。
大朝山水電站地下廠房開挖與支護施工技術
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位于云南省瀾滄江中游的大潮山水電站裝機6×22.5萬kw,最大壩高111m,廠房系統為壩后式地下廠房,其中主廠房為233.9m×26.4m×67.3m(長×寬×高),是當時我國自行設計和施工的最大洞室,對主廠房頂拱穩定影響最大的是2層緩傾角凝灰巖夾層。對施工過程中采用的“平面多工序、表面多層次”立體施工方法和“鋼筋肋拱+噴鋼纖維混凝土”柔性支護技術和錨稈、錨索支護技術及應力、位移監測成果作了介紹。
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職位:造價高級經理
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林