天生橋二級水電站Ⅲ號隧洞灌漿抬動變形的處理
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4.3
天生橋二級水電站Ⅲ號引水隧洞地質條件復雜 ,在第六不良地質洞段地基高壓固結灌漿施工中 ,地板發生抬動、邊墻變形。通過對產生變形原因的綜合分析后 ,采取了鑲筑孔口管、調整灌漿工藝及對邊墻進行錨桿支護和打壓力釋放孔等處理措施 ,使地基抬動變形得到了有效的控制 ,保證了該洞段的灌漿施工安全與工程安全
天生橋二級水電站Ⅲ號引水隧洞不良地質段處理技術
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天生橋二級水電站為一大型引水式電站,三條平行布置的引水發電隧洞平均長度9.68km。ⅲ號引水隧洞不良地質段總長1926m,采用了加厚襯砌、高壓灌漿、人工挖孔樁、拱橋跨越等處理方法,成功地解決了地下引水隧洞不良地質段處理的技術問題。
天生橋二級水電站Ⅲ號引水隧洞不良地質段處理技術
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天生橋二級水電站ⅲ號引水隧洞不良地質段處理技術——天生橋二級水電站為一大型引水式電站三條平行布置的引水發電隧洞平均長度9.68km。ⅲ號引水隧不可不良地質段總長1926m.采用了加厚襯砌,高壓灌漿、人工挖孔樁、拱橋跨越等處理方法,成功地解決了地下引水隧...
天生橋二級水電站Ⅲ號引水隧洞永久觀測設計
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南盤江天生橋二級水電站工程ⅲ號引水隧洞永久觀測主要是內部觀測,觀測內容為變形,滲流,壓力,應力,溫度和裂縫等。全洞段又分為常規襯砌和特殊襯砌兩種形式的觀測設計,根據ⅲ號引水隧洞地質情況和結構受力特性,選取觀測斷面和特征點,進行儀器布置,了解其結構的實際受力和變形情況,并為隧洞的設計積累資料。
天生橋二級水電站引水隧洞巖爆研究
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一、前言天生橋二級水電站為一低壩引水式電站,根據樞紐布置和裝機容量的要求,設計有三條相互平行各長9.5km、開挖內徑為10.8~9.5m的圓形引水發電隧洞,隧洞埋深400~700m。洞線穿越灰巖、白云巖及砂質頁巖等地層,其中85%洞段為巖性堅硬的石灰巖和白云巖,抗壓強度為60~100mpa。自1985年隧洞
天生橋二級水電站引水隧洞巖溶治理
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前言天生橋二級水電站為一引水式電站,攔河壩建在南盤江天生橋峽谷出口處的壩索村,廠房設在貢納村上游的下山包。廠壩間河道長14.5km,這個河段就是集中了181m天然落差的著名的雷公灘。根據樞紐布置和裝機容量的要求,廠壩間用三條相互平行、平均長度約9.56km、間距40m、襯砌內徑8.7~9.8m的圓形有壓隧洞聯系。1984年引水隧洞開始掘進以來,在開挖過程中除
天生橋二級水電站引水隧洞設計
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4.6
天生橋二級水電站引水隧洞設計
天生橋二級水電站2號引水隧洞典型溶洞段的處理
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天生橋二級水電站2號引水隧洞典型溶洞段的處理——天生橋二級水電站2號引水隧洞2+837-2+927是比較典型的溶洞段,地質結構復雜,有一條橫跨40m的大溶洞底部深度55.88m,頂部與山頂相通,其充填物為黃色泥夾石,巨大孤石及黑色淤泥;有2道分別為22m、28m寬的斷層...
天生橋二級水電站灌漿質量物探評價方法及效果分析
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4.7
天生橋二級水電站由于引水隧洞較長,穿越地層、巖溶,地質構造十分復雜,因此,對不良地質洞段除采取加強襯砌、樁基礎等設計處理方案外,還對圍巖實施高壓固結灌漿處理,以加固圍巖穩定。灌漿質量采用壓水試驗和綜合物探手段檢測.。筆者就引水發電隧洞特殊洞段物探檢測工作獨特的設計思路、資料處理方法和對灌漿效果的評價方法及結果進行了介紹。
天生橋二級水電站川號引水隧洞不良地質段處理技術
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天生橋二級水電站為一大型引水式電站,三條平行布置的引水發電隧洞平均長度9.68km。ⅲ號引水隧洞不良地質段總長1926m,采用了加厚襯砌、高壓灌漿、人工挖孔樁、拱橋跨越等處理方法,成功地解決了地下引水隧洞不良地質段處理的技術問題。
天生橋二級水電站2號引水隧洞典型溶洞段的處理
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4.7
天生橋二級水電站2號引水隧洞2+837~2+927是比較典型的溶洞段,地質結構復雜,有一條橫跨40m的大溶洞,底部深度5588m,頂部與山頂相通,其充填物為黃色泥夾石,巨大孤石及黑色淤泥;有2道分別為22m、28m寬的斷層破碎帶,裂隙發育,因此必須進行基礎處理。本段施工采取了混凝土樁基、高壓旋噴灌漿和高壓固結灌漿等措施,經受通水發電的考驗,取得了成功
天生橋二級水電站Ⅰ號引水隧洞洞口治理
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4.7
?。R矶炊纯谥卫?,采用豎直錨桿、水平錨桿、超前固結灌漿等綜合措施,獲得了一定的成效,使處于地質條件較差且有外荷載作用下的洞口開挖得以順利完成.
天生橋二級水電站一號引水隧洞勝利貫通
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4.7
我國目前水電建設中,直徑最大、洞線最長的天生橋二級水電站引水發電隧洞一號主洞,經過武警水電一總隊和水利水電第十四工程局二公司廣大干部、戰士、職工五年零四個
天生橋二級水電站Ⅰ、Ⅱ號引水隧洞放空檢查工作順利結束
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4.4
天生橋二級水電站引水發電系統的竣工安全鑒定工作由國家電力公司大壩安全監察中心承擔。為配合竣工安全鑒定工作,國家電力公司南方公司已于春節前后對ⅰ、ⅱ號引水隧洞做放空檢查,在天生橋水力發電總廠的精心組織下,上述檢查工作于2000年3月10日圓滿結束。天生橋二級電站引水系統由進口明管、引水隧洞、調壓井和壓力管道組成,引水隧洞內徑8.7-9.8m,長約9.6km,隧洞沿線水文地及工程地質
天生橋二級水電站引水發電隧洞巖爆烈度與分級的研究
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4.4
天生橋二級水電站引水發電隧洞,85%的洞段分布堅硬的石灰巖和白云巖,開挖過程中發生了頻繁的巖爆。進行巖爆的烈度分級,是一項重要的有意義的工作。本文將巖爆分為4級,除特強巖爆之外,強烈、中等及弱巖爆,在該電站隧洞中均有發生
天生橋二級水電站發電隧洞工程地質問題與治理
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前言天生橋二級水電站,位于紅水河上游的南盤江上。橫跨黔桂兩省區,為低壩長隧洞引水式開發,裝機容量132萬kw。是我國目前在建的大型水電建設工程之一。1982年開工,1992年12月第一臺機組發電。3條引水發電隧洞,為該電站重要的主體工程。單條隧洞長度9.55km,開挖洞徑9.5~1o.8m。隧洞全線85%的洞段通過石灰巖、自云巖分布區,巖溶強烈發育。15%的洞段通過砂頁巖分布區,褶皺、斷裂發育。隧洞區和沿錢工程地質條件相當復雜。本文主要論述隧洞圍巖穩定問題;隧洞巖溶穩定問題;隧洞巖溶涌水及外水壓力問題和隧洞巖爆問題。
天生橋二級水電站引水隧洞控制測量
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天生橋二級水電站引水隧洞控制測量 武警水電第一總趴張文清譚柯單文 (一)貫通設計 天生橋二級水電站共有3條引水隧洞,平 均長度為9.555km,間距40~50m,設3個施 工支洞,1號和2號支洞間采用鉆爆法和直徑 10.8m的掘進機開挖:2號3號支洞間采用 鉆爆法開挖。卜號、2號支洞間貫通長度為 8.6kin 天生橋二級水電站的首級施工控翩網,是 38 由貴陽勘測設計院在l983年6月提交的ii等三 角網,如附圖所示,其測角中誤差mz=±0.93, 最弱邊相對中誤差為1/88b00。網內有關相對 點間的點位中誤差如附表所列 該阿是在原設計6個施工支洞的情況下提 出的,各支恫間局部點位的相對中誤差均未超 出±50ram。設計院提出的橫向貫通中誤差 m£=±loomm,洞內導線m=±50ra
天生橋二級水電站引水隧洞控制測量
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4.4
(一)貫通設計天生橋二級水電站共有3條引水隧洞,平均長度為9.555km,間距40~50m,設3個施工支洞,1號和2號支洞間采用鉆爆法和直徑10.8m的掘進機開挖;2號、3號支洞間采用鉆爆法開挖。1號、2號支洞間貫通長度為8.6km。天生橋二級水電站的首級施工控制網,是
天生橋二級水電站隧洞巖爆規律及預測方法的探索
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4.3
本文通過天生橋二級(壩索)水電站3條引水隧洞開挖發生的巖爆現象,總結出巖爆發生的規律(即巖爆現象,巖爆爆裂面的形態特點、類型,破裂面的力學特性,巖爆的深度和寬度,巖爆發生時間及巖爆沿洞軸線分布規律等)及預測巖爆的方法。
天生橋二級水電站第二臺掘進機拆除場的洞室設計
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本文介紹了在不良的地質條件下開挖大型洞室,為了某種特殊原因的需要,針對不同的地質情況,采用不同的支護形式,是能取得良好效果的。
天生橋二級水電站首部樞紐門機施工鋼棧橋
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天生橋二級水電站首部樞紐門機施工鋼棧橋
天生橋二級水電站引水系統安檢中的物探檢測
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4.8
引水發電系統在水電工程運行中占據極其重要的位置,其隱埋性和涉及到的地質問題的復雜性決定了安檢工作的難度,尤其對于規模大的深埋隧洞,要在極短的時間內完全了解隧洞及其圍巖在運行過程中所發生的變化,以排除隱患、確保下一步安全運行,物探方法顯示了其快速、可靠、無損的特點。文章介紹的是天生橋二級水電站i號引水系統安全運行檢查工作中物探方法的使用效果。
天生橋二級水電站Ⅱ號引水隧洞不良地質段的工程處理技術
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4.4
天生橋二級水電站ⅱ號引水隧洞沿線既存在砂頁巖及斷層帶和巖溶的塌方問題,又存在巖溶涌水及巖爆問題,隧洞開挖直徑為9.9-11.0m的圓形斷面.一期支護是以噴錢為主,局部加掛鋼筋網,永久支護是采用鋼筋混凝土襯砌.其處理方法是:(1)加大襯砌厚度,提高混凝土標號;(2)設置長錨桿加固;(3)高壓團結灌漿處理;(4)采用特殊處理措施.
天生橋二級水電站座環和蝸殼工地焊接
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4.4
天生橋二級水電站水輪機座環重80t,上下環板材料為sm50b,厚度150mm,由哈爾濱電機廠制造生產,分兩瓣在工地拼裝焊接。本文敘述了水輪機座環組合面厚板拼縫時,為控制焊接變形,防止焊接裂紋所采取的合理焊接順序及焊接工藝措施,介紹了蝸殼62u高強鋼焊接工藝和采用反變形方法成功解決蝸殼瓦片拼縫焊接變形的經驗以及對蝸殼焊接質量控制的探討。
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職位:土建項目經理
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林