楞古水電站中壩線下游右岸雨日堆積體滑坡形成機理研究
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4.7
基于雨日堆積體滑坡的水文地質(zhì)工程地質(zhì)條件,根據(jù)地質(zhì)地貌演化機制分析了堆積體滑坡的形成演化過程,并對該大型堆積體進行分層研究。結(jié)果表明,該大型堆積體滑坡為兩期次(或多次)崩塌堆積形成,表現(xiàn)為多期次復合型結(jié)構(gòu)模型;該堆積體與倒石堆堆積體的結(jié)構(gòu)區(qū)別為僅在每期的底部形成厚度相對較大的礫石層;其可能的失穩(wěn)模式是以礫石層為潛在的剪切面形成的剪切破環(huán)。
綽斯甲水電站壩前右岸堆積體穩(wěn)定性計算參數(shù)選取
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綽斯甲水電站壩前右岸堆積體緊鄰大壩,與樞紐布置關系密切。在前期勘察設計時,針對其特殊的工程地質(zhì)特性,采取相應的勘探、試驗手段,獲取基本地質(zhì)資料,評價其穩(wěn)定性,并進行反演分析計算和論證,為工程支護提出合理的地質(zhì)建議參數(shù),以確保電站建成后覆蓋層邊坡穩(wěn)定及大壩安全。
古水水電站工程區(qū)域堆積體邊坡工程地質(zhì)分析
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西南地區(qū)水電工程中堆積體邊坡的穩(wěn)定性問題研究對水電工程建設極為重要。堆積體邊坡研究中比較關鍵的問題包括:堆積體的歷史成因、不同條件下的力學參數(shù)取值和穩(wěn)定性分析。本文通過對古水水電站壩址區(qū)域內(nèi)下覆為板巖、上覆為堆積體的工程地質(zhì)條件進行了相關分析,得到了該區(qū)域上覆堆積體和下覆板巖傾倒變形的歷史演化過程:在冰水的攜帶作用下,邊坡頂部的巖土體逐步向下遷移而形成堆積體,并且表現(xiàn)出明顯的層狀效應;板狀巖體在構(gòu)造運動、河谷下切和風化卸荷等共同作用下,加之上覆堆積體重量的不斷增加,從而發(fā)生折斷并導致傾倒變形。在對冰水堆積體物理力學特性分析的基礎上,結(jié)合現(xiàn)場的工程地質(zhì)調(diào)查,得到了區(qū)域內(nèi)堆積體邊坡的變形破壞模式表現(xiàn)為順軟弱面整體滑動破壞和局部圓弧型滑動。
基于FLAC3D的瀾滄江古水水電站爭崗滑坡堆積體穩(wěn)定性分析
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4.5
結(jié)合瀾滄江古水水電站爭崗滑坡堆積體的工程地質(zhì)條件,建立了flac3d滑坡模型。通過選擇合理的參數(shù)和剖面,模擬得出該滑坡堆積體的塑性區(qū)分布特征、剪應變增量集中帶的發(fā)展趨勢以及位移等值線云圖,并對其進行了系統(tǒng)全面的分析。結(jié)果表明:在天然狀態(tài)下,該滑坡基本處于穩(wěn)定狀態(tài),但其中后緣變形破壞較為嚴重。建議采取措施進行防治,確保安全。
某水電站壩前堆積體穩(wěn)定性研究
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4.7
某擬建水電站大壩左岸壩肩存在一堆積體,該堆積體的穩(wěn)定對擬建水電站大壩和附屬水力設施的布置和安全至關重要。為此,在深入分析該堆積體基本特征以及工程地質(zhì)條件的基礎上,對該堆積體成因機理進行了分析,采用極限平衡法計算了堆積體整體穩(wěn)定性。計算結(jié)果為分析目前堆積體的穩(wěn)定狀況及預測其可能造成的工程危害提供了評價基礎。
某水電站壩前左岸古滑坡成因機制分析
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4.4
古滑坡坐落于ⅱ級階地臺面上,堆積物最大厚度可達50m余。利用flac3d數(shù)值模擬得到的滑面在前緣位于基覆界面附近,與野外調(diào)查的結(jié)果一致。結(jié)合雅礱江河谷演化歷史,從斜坡演化機制、邊坡巖體的變形破壞模式,分析了古滑坡成因機制。研究表明:雅礱江快速下切使岸坡巖體淺表改造程度較為劇烈,不斷增加的重力堆積靜荷載與崩塌形成的瞬時沖擊荷載加速了巖體的彎曲~拉裂變形進程,造成ⅱ級階地基座巖體發(fā)生突發(fā)性折斷破壞,從而導致古滑坡失穩(wěn)。
金沙江烏東德水電站岸坡槽谷堆積體成因分析
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4.7
在西南地區(qū)江河流域,岸坡上常常發(fā)育有一系列的凹槽負地形,這些地形呈上寬下窄形態(tài),也就是上部表現(xiàn)出u形洼地,稍顯開闊,緊接其下部谷地變窄一直連到江河溝谷邊。這樣的地貌形態(tài)其上部洼地發(fā)育的高程一般在1500~2000m。在以往的地質(zhì)災害調(diào)查中,這種現(xiàn)象常常被認為是滑坡堆積地貌。本文以金沙江烏東德水電站岸坡槽谷堆積體為主要研究對象,從堆積體地貌、物質(zhì)結(jié)構(gòu)特征以及對比分析了其成因。最后提出該岸坡槽谷堆積體的成因與冰雪作用有關,而不是簡單的滑坡堆積地貌。
小灣水電站左岸堆積體邊坡失穩(wěn)綜合治理
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4.6
介紹小灣水電站左岸飲水溝堆積體邊坡變形情況,分析了堆積體邊坡失穩(wěn)成因,系統(tǒng)闡述了堆積體綜合整治措施及成效,總結(jié)綜合整治過程中行之有效的施工工藝、方法。
溪洛渡水電站左岸堆積體邊坡安全監(jiān)測與分析
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4.6
為了解溪洛渡水電站左岸堆積體邊坡的變形規(guī)律和保證邊坡安全,在堆積體上布置了比較齊全的安全監(jiān)測項目,包括內(nèi)、外部變形,滲流和支護錨索荷載的監(jiān)測。通過對長期觀測資料的分析,揭示了邊坡的變形規(guī)律與安全現(xiàn)狀。結(jié)果表明:左岸堆積體邊坡變形較治理前有收斂趨勢;邊坡排水系統(tǒng)的運行及錨索錨固的效果良好。但堆積體邊坡未完全穩(wěn)定,需加強監(jiān)測以保證坡體及電站進水口的安全。
某水電站近壩庫區(qū)堆積體坍岸涌浪分析與評價
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4.3
隨著我國西南地區(qū)水電建設的發(fā)展,水庫蓄水后導致的坍岸現(xiàn)象常有發(fā)生。以在建的某水電站近壩庫區(qū)右岸某松散堆積層邊坡為研究對象,通過初期蓄水后出現(xiàn)的岸坡變形破壞跡象,以及對正常蓄水位條件下岸坡穩(wěn)定性計算分析,揭示了此類邊坡的坍岸機理。在此基礎上,根據(jù)坍岸涌浪預測的相關經(jīng)驗公式,對大壩部位可能出現(xiàn)的涌浪高度進行了分析和評價。
孟底溝水電站壩前左岸堆積體穩(wěn)定性分析
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4.8
孟底溝水電站位于雅礱江中游開發(fā)梯級第五級,壩前堆積體距大壩300m,規(guī)模1500萬m~3,其穩(wěn)定性問題是孟底溝水電站水工建筑物布置和施工場地選址面臨的主要問題。本文根據(jù)勘探成果,在變形破壞機制分析的基礎上,采用極限平衡法對其穩(wěn)定性進行了研究。
某水電站壩址左岸堆積體強度參數(shù)試驗研究
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4.5
以某水電站壩址左岸堆積體為例,采用室內(nèi)土工試驗中大剪試驗和三軸試驗2種試驗方法,測得碎石土的抗剪強度參數(shù)并進行對比分析。試驗結(jié)果表明,三軸試驗比大剪試驗測得的碎石土抗剪強度參數(shù)值更真實、準確。并進一步提出2種試驗結(jié)果的適用條件:大剪試驗中的快剪適用于滲透系數(shù)小、受荷速度快的高塑性粘土,各向異性且剪破面未知的土體不宜采用快剪,對于滲透性較強的粗粒土,快剪的結(jié)果較三軸試驗差異較大;三軸試驗中的不固結(jié)不排水試驗適合于一般粘性土、砂類土,但特易擾動土除外,其試驗結(jié)果較接近實際。
阿海水電站壩前左岸混合堆積體穩(wěn)定性計算分析
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4.7
在大量勘探和試驗工作成果的基礎上,查明了阿海水電站左岸壩前混合堆積體物質(zhì)組成及分布狀態(tài),運用stab程序畢肖普法和emu程序?qū)旌隙逊e體穩(wěn)定性進行了計算。兩種計算程序結(jié)果表明,左岸壩前混合堆積體在3種工況下的6種情況整體基本穩(wěn)定,有暴雨工況下的兩種情況處于臨界穩(wěn)定狀態(tài),為保證水電站的安全運行,必須采取處理措施。
某水電站壩肩堆積體力學參數(shù)及滑動邊界探討
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4.6
堆積體穩(wěn)定性計算成果直接影響工程的造價和施工方案,計算成果準確與否與兩方面因素——堆積體強度參數(shù)和邊界條件密切相關,而堆積體強度參數(shù)和邊界條件的研究和確定較為復雜,尤其是這類滑動邊界和強度參數(shù)不同于滑坡中的滑帶易于查明和確定。以大渡河下游某水電站左壩肩堆積體為典型實例,對沒有貫通滑帶控制的和反演條件不充分的這類堆積體進行了探索性的研究。通過地質(zhì)分析和滑動邊界,采用最大剪應力法進行搜索分析,潛在滑面主要通過中部性狀較差的碎石夾粉質(zhì)黏土層而形成;堆積體強度參數(shù)采用工程類比、室內(nèi)大型試驗和反演法綜合確定。結(jié)果表明,以地質(zhì)分析為基礎進行的數(shù)值計算與定性分析較為吻合,可為進一步的工程研究提供依據(jù)。
雅礱江某水電站旦波堆積體成因機制分析
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4.4
西南地區(qū)水電工程中堆積體邊坡的穩(wěn)定性問題成為制約工程建設的重要因素,分析堆積體邊坡的成因機制,可為工程建設、堆積體邊坡的處理措施提供重要依據(jù)。通過對旦波堆積體邊坡成因機制宏觀定性分析及定量分析評價,得出堆積體邊坡整體穩(wěn)定性較好的結(jié)論?;趦?nèi)外動力耦合作用的思想,提出了堆積體邊坡的成因機制:由于受斷裂構(gòu)造破碎(內(nèi)動力)、風化作用(外動力)等,上部巖體發(fā)生崩塌、傾倒破壞,破壞后的產(chǎn)物向坡體下部運動、堆積,由于長期持續(xù)的堆積,堆積體下部發(fā)生固結(jié)壓密變形。
糯扎渡水電站壩體下游右岸坡穩(wěn)定分析及支護
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4.6
文章在分析了糯扎渡水電站壩體下游右岸坡的邊坡地質(zhì)條件及邊坡的可能破壞形式后,提出了錨固洞加固、開挖削坡、抗滑剛架樁等邊坡處理方案。通過邊坡穩(wěn)定分析及方案綜合比較,采用錨固洞方案進行邊坡加固,使邊坡穩(wěn)定性得到加強。
東義水電站水牙堆積體特性及成因機理研究
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4.6
對在重力和降雨作用下形成的復合堆積體的特性及成因機理,以東義河水牙堆積體現(xiàn)有的地質(zhì)勘察資料為基礎,對其特性和形成機理進行了分析研究。研究認為:水牙堆積體下部存在一定厚度且范圍很大的洪積扇,覆蓋于原來洪積扇剖面之上的碎石土堆積層為水牙滑坡體的滑坡舌堆積,此堆積體滑坡為巖質(zhì)滑坡,并且由一區(qū)牽引著二區(qū)發(fā)生變形破壞。研究結(jié)果可為該類堆積體的防治提供技術參考。
云南古水水電站巨型堆積體演化過程及穩(wěn)定分析
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4.5
云南古水水電站根達坎堆積體已經(jīng)歷了近10a的勘察,但其斜坡堆積體的演化過程仍有待研究。從堆積體坡表的變形跡象及平硐內(nèi)部揭示的軟弱滑動帶結(jié)構(gòu)特征入手,反演推測斜坡堆積體的演化過程,建立數(shù)值模型分析堆積體發(fā)育過程中的演化機制。模擬結(jié)果表明,堆積體的中前緣部位主應力較大,也較為集中,斜坡靠近地表附近的拉應力最大,說明堆積體越靠近江面,其穩(wěn)定性越差,堆積體的膠結(jié)程度越低,越有利于地表雨水入滲及風化作用的深入。數(shù)值分析還表明暴雨條件下堆積體飽和狀態(tài)對斜坡變形有重要影響,暴雨狀態(tài)下最有可能先發(fā)生破壞的部位主要集中在堆積體后緣,從而產(chǎn)生"拉-壓-剪"的推移破壞模式,發(fā)生連鎖的滑移-墜覆-滑移式的鏈接破壞。
浩口水電站地面廠房下游左岸堆積體穩(wěn)定分析與評價
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4.5
浩口水電站是一座以發(fā)電為主的中型水電樞紐工程,大壩為碾壓混凝土重力壩,最大壩高84.50m,電站裝機135mw。地面廠房位于壩后左岸,地面廠房下游左岸為一崩塌堆積體。本文采用測繪、勘探、試驗等勘察方法,查明了其邊界、物質(zhì)組成、性狀、物理力學特性,通過對邊坡定性和定量分析,綜合評價了堆積體邊坡的穩(wěn)定性。
某水電站壩前堆積體成因機制分析及穩(wěn)定性評價
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4.6
擬建某水電站壩前堆積體穩(wěn)定與否直接影響電站的樞紐布置方案選擇及后期施工和運營。然而,不同時期、不同成因機制的堆積體穩(wěn)定性相差甚遠,因此,從堆積體成因機制分析著手,對堆積體進行穩(wěn)定性評價意義重大。通過定性分析和穩(wěn)定性計算得知:該堆積體整體穩(wěn)定性較好,對樞紐布置方案選擇及后期施工和運營影響較小。
小巖頭水電站庫區(qū)堆積體穩(wěn)定評價
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4.6
小巖頭水電站位于牛欄江中下游河段小巖頭峽谷出口處,是牛欄江水電開發(fā)規(guī)劃的第4級電站。庫區(qū)兩岸山高坡陡,荒山禿嶺,水土流失嚴重。庫區(qū)仔在多處崩塌堆積、冰水堆積體。本文通過堆積體特征穩(wěn)定分析評價,對下一步工程施工處理提供了重要依據(jù)。
小灣水電站左岸堆積體錨索試驗施工
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小灣水電站左岸堆積體錨索試驗施工——根據(jù)小灣水電站左岸深厚堆積體的錨索試驗技術要求,結(jié)合工程左岸深厚堆積體的施工難度,制定了一套完整的質(zhì)量及安全保證措施.采用國內(nèi)較先進的施工工藝技術,確保了試驗如期完成,結(jié)果滿足要求,為電站左岸大毓深厚堆積體...
基于ANSYS的某水電站左岸堆積體穩(wěn)定性分析
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4.8
堆積體削坡開挖后的穩(wěn)定性對水電站的施工及以后的正常運行至關重要,通過采用大型通用有限元軟件ansys對該堆積體的典型剖面進行了二維穩(wěn)定性分析,并結(jié)合現(xiàn)場監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析,使模擬結(jié)果和監(jiān)測分析結(jié)果相互印證,提高了模擬結(jié)果的可信度。在此基礎上根據(jù)模擬結(jié)果的分析,得出該堆積體整體穩(wěn)定性較好,但可能會發(fā)生淺表層滑動破壞的結(jié)論。
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職位:規(guī)劃環(huán)境影響評價
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林