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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
汤浩  吴小萍  谢蒙 《人民珠江》2006,(1):12-13,18
0前言海南某大型水利枢纽工程大坝,设计为土石坝,坝基河床砂砾石层,平均厚度为13.06 m,其中左河床厚6.5~12.0m,中间沙洲一带厚13.8~21.0 m,右河床厚4.0~19.5 m。前勘察成果显示,砂砾石层大致分为两层,第一层0.0~5 m,以含砾中粗砂为主,为松散砂(砾)层,相对密度Dr介于0.3~0.5之间  相似文献   

2.
三管法高压喷射灌浆技术在于桥水库坝基处理中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
1工程地质条件于桥水库坝基地质条件复杂,高压喷射灌浆加固处理位于桩号1+400~1+500和桩号1+750~1+870段,该段地层回填土成分复杂,其中包括5~10cm的混凝土盖板,约50cm厚的碎石、块石和壤土.含壤土卵砾石及砂卵砾石的卵砾石含量为30%~60%,局部达80%以上,粒径一般在3~15cm,最大可达40cm,超径卵石含量较大.卵石成分同河床砂卵石无分选性,厚度为6~10m,其中砂卵砾石层约2~4m.含卵石壤土及壤土分布在钻孔下部,卵石含量与上层相比,明显减少,且粒径变小,钻孔揭示厚度约1~2…  相似文献   

3.
1坝基工程地质条件坝址位于悬泉寺南西400m处,该处河谷方向44°,坝轴线方向314°,谷底宽110m,河床覆盖层厚度26~28m,基岩面高程830~833m,左侧较高,右侧及中部较低。河床以下基岩为奥陶系下统冶里组(Oy1)下部白云岩、白云质页岩、...  相似文献   

4.
目前在建的水布垭混凝土面板堆石坝最大坝高233 m,居世界首位.河床天然砂卵砾石层能否作为超高面板坝坝基是该工程的关键技术问题之一.超高面板坝利用砂卵砾石层作为大坝坝基国内尚无工程先例,天生桥(178 m)等高面板坝对砂卵砾石层都作了挖除处理.水布垭运用综合勘察手段,查清了砂卵砾石层地质结构特征、工程地质特性,认为砂卵砾石层经过强夯加固处理后,可以部分作为大坝坝基.水布垭工程利用砂卵砾石层作为超高面板坝坝基,取得了明显的经济和工程效益;同时将为其它高面板坝在坝基利用方面提供借鉴.  相似文献   

5.
一坝基地质特点鲁布革电站拦河坝为心墙堆石坝,设计坝高101m。坝址位于白云岩区,两岸基岩裸露,河床覆盖层厚3~5m,为大孤石充填砂卵砾石。基岩表层卸荷裂隙带发育,右岸发育深度一般为20m,最深可达35~38m;左岸一般为15m,最深可达25m。坝基白云岩岩溶发育,钻孔中多见溶孔、溶洞及溶蚀裂隙,溶洞可见最大直径7cm,一般2~5cm,钻孔内可见溶蚀裂隙长度最大16~17m,一般15~40cm;左岸11个探洞发现溶洞3个,溶蚀裂隙26条;右岸19个探洞发现溶洞37个,溶蚀裂隙78条;岩溶发育深度一般为20~30m,最深52m,岩溶大多顺构造裂隙发育;左岸F_3断层破碎带发育宽溶蚀  相似文献   

6.
对小浪底大坝坝基覆盖层地震液化可能性及其对大坝的影响进行研究。结果表明,河床覆盖层中表层堆积的粉细砂、壤土及砂砾石层顶部的一部分为第四纪全新统沉积物,密实度低,属于液化土;上更新统砂卵石层的含砂率一般小于30%,相对密度大于0.65,地震时不易产生液化,但也有局部含砂率大于30%,只是其分布范围小,不会对坝体造成危害;坝基类砂层为非液化土。  相似文献   

7.
陡河水库坝基防渗处理探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正>1.工程概况陡河水库位于唐山市东北15km,大坝为碾压均质土坝,筑坝材料为砂质黏土,最大坝高25m,校核水位为44.3m,地面高程26~28m。大坝分为主坝和副坝,主坝长1700m,建在河床段和一级台地上,副坝长5664m,建在二级台地上。坝基为第四纪地层,主坝河床段位于多层地基上,表层黏性土厚2~  相似文献   

8.
横泉水库大坝坝型为碾压均质土坝。坝体位于天然河床上,坝基地层为第四系松散覆盖层,属双层结构,上部为低液限粘土、低液限粉土,下部为厚10m~36m卵石混合土、混合土卵石、级配不良砾等砾类土及含巨粒土层。用多种方法对卵砾石类土进行渗透变型类型判定,计算其渗透稳定性,并提出防治措施。  相似文献   

9.
徽县城位于秦岭山脉南麓,“徽成盆地”东南边沿,西河与东河交汇处。工农业生产条件较好,特别是农业灌溉及矿产开发等生产条件优越。由于水资源量严重不足,极大地制约着城区各项生产及建设事业的发展,缺水60万m3/a。1水文地质概况徽县城区水资源以地下潜水及西河、东河地表径流为主,城区出露地层有第三系紫红色砂砾岩,冲积砂卵砾石层,黄土及人工堆积土。1)黄土及人工堆积土。主要分布于河床两岸及城区、农业种植区,厚度0.5~2m。2)冲积砂卵砾石层。分布于西河及东河河床,上覆黄土层,下优第三系紫红色砂砾岩,厚2~4m,东河、…  相似文献   

10.
小南海水库大坝为粘土斜墙堆石坝,上游为重粉质壤土填筑的厚粘土斜墙,粘土斜墙后紧接堆石坝体,粘土斜墙与堆石体之间设反滤层.坝基以闪长岩为主,原河床位于右坝段,河床段基岩覆盖层厚8~12m,其中强透水性砂卵石层厚3~5 m.坝基防渗工程仅为三道质量不高的截水槽.通过对小南海水库大坝进行渗流分析,找出大坝渗流安全方面存在的问...  相似文献   

11.
1工程概况文峪河水库位于山西省文水县黄河支流文峪河上,控制流域面积1876km2,总库容1.05亿m3。水库土坝为水中倒土均质坝,最大坝高55.6m,坝顶长720m,坝顶高程841m,坝顶宽6m。库区为二迭系砂岩、页岩、砾石、粘土等互层,河床为第四纪河流堆积砂砾石层,厚10m,左岸台地下部为4m厚砂砾石层,其上覆盖10~20m厚黄土层,坝基采用回填壤土截水槽防渗,筑坝土料属于粉质壤土。工程于1959年11月动工兴建,1970年6月完工。2坝体上下游坡滑坡情况水库在施工期间和投入运行后,坝体上、下游坡曾先后…  相似文献   

12.
高压喷射灌浆防渗墙是汾河二库临建工程上游围堰的一部分,布置于堰体砂砾石基础前部,与堰体防渗斜墙土工布连接,共同防渗.墙长162.gim、钻孔进尺4250m,防渗面积5250m’,所处地段覆盖层深度,左岸约为25m,右岸约为35m,河床以下为25m.底部为奥陶系下统第二岩组(第二宕组总厚121m)基岩全强风化厚度约2~4m.覆盖层主要为河床相冲洪积含漂石的砂砾卵石层.该工程1996年3月15日开工,10月3O日竣工.1施工技术参数由于被喷射地层的地质条件不同,对喷射凝结体的要求也不尽相同,目前尚无设计和施工规范可以遵循,因此进行了单排墙体…  相似文献   

13.
对小浪底大坝坝基覆盖层地震液化可能性及其对大坝的影响进行研究.结果表明,河床覆盖层中表层堆积的粉细砂、壤土及砂砾石层顶部的一部分为第四纪全新统沉积物,密实度低,属于液化土;上更新统砂卵石层的含砂率一般小于30%,相对密度大于0.65,地震时不易产生液化,但也有局部含砂率大于30%,只是其分布范围小,不会对坝体造成危害;坝基类砂层为非液化土.  相似文献   

14.
抓斗成槽造混凝土防渗墙技术在水库除险加固中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
窑里水库位于江西省新干县境内,是一座以灌溉为主,兼有发电、养殖等综合效益的中型水库。坝址区出露的地层岩性自上而下可大致分为:人工堆积层5~31m、砂砾石层2~5m及基岩层,基岩层的上部为全风化体和强风化体,厚度3~12m不等。水库大坝为均质土坝。坝顶高程141.7m,坝顶长420m,坝顶宽6m,最大坝高35.8m。多年运行后水库大坝存在坝身渗流、坝基渗漏和坝肩绕坝渗漏、坝坡不稳定等问题.严重威胁坝体运行安全和正常效益的发挥.被列为病险水库。  相似文献   

15.
文章通过对大湾塘二级水电站坝址区域地质条件的分析,介绍了电站基础处理的设计方案,认为砂卵石层承载力较高,可作为大坝的建基面。其防渗是大坝安全最关键的部位,砂卵石层拟采用两排高压旋喷墙处理,河床及两岸河床基础采用帷幕灌浆处理。根据经验,坝段砂卵石层基本满足大坝坝基承载力,由于砂卵石层无原位试验资料,故对浅层砂卵石进行固结灌浆处理。  相似文献   

16.
陡河水库于1956年建成,1970年进行续建配套,1976年震害修复,1990年完成加固工程。现达到干年设计,可能最大洪水保坝的防洪标准。以下根据设计、施工资料结合多年的运用情况,对陡河水库工程现状及质量综合分析。1 坝基处理1.1 坝基地址概况 主坝位于河床及一阶台地上,融坝位于二阶台地上。河床段坝基表面为3~4m中粗砂,其下为砂壤土、壤土、黄土状壤土、中细砂层;河床两侧为滩地,右岸一阶台地紧结河漫滩,地面高程26~27m(本文中均为大沽高程),高出河床6~7m,表层为8~10m厚的粘土层,以下为厚约20m的中细砂层。二阶台地以缓坡与一阶台地相连,表层为2~3m厚的重壤土,其下为4~7m厚的中细砂与砂壤土互层。其中桩号1 340~1 675为淤泥段,在坝基以下2m处,有厚约4m的淤泥。  相似文献   

17.
糯租水电站大坝位于灰岩地区,左岸坝基岩石为弱风化,河床为较厚的砂卵砾石冲积层,右岸坝基地层为全~弱风化基岩及崩塌堆积体,稳定较差,固结灌浆处理难度大。采取较适宜本工程区的灌浆处理措施,并对其进行有效的控制,才能经济而有效地达到处理目的。  相似文献   

18.
河床中砂卵砾石层对水电工程,特别是对坝基、不开挖的地基会产生渗透、不稳定及地基变形等问题,而现有常规勘探手段对查明砂卵砾石的性状均不是很理想。文章结合工程实例.根据各勘探手段所得出的成果比较来分析河床砂卵砾石层的力学性质.并着重介绍连续性重型动力触探在河床砂卵砾石层中的应用。  相似文献   

19.
分沂入沭调尾拦河坝工程位于临沂市境内,全长1600m,为亚粘土均质坝.坝基地质复杂,坝基范围内的主要地层为壤土、中粗砂、砂砾石层,基岩为白垩系王氏组砂砾岩、安山岩及闪长岩.坝基中粗砂及砂砾石层的透水系数为78~34m/d,属强透水层;基岩为弱透水层,透水率大小悬殊相差较在,经压水试验测得透水率为5~100LU.由于地层中在强透水层且岩基断层破碎带也存在严重渗漏,为保证大坝安全运行,需要进行截渗处理.工程施工中,采用了深层搅拌桩连续墙技术进行截渗处理,在此作介绍.  相似文献   

20.
长河坝水电站大坝围堰基础防渗墙座落在河床深厚覆盖层上,据钻孔资料显示,河床覆盖层厚达82.23 m,主要由漂(块)卵砾石层、砂层等构成,地质条件复杂,透水性较强;两岸为陡坡状基岸,防渗墙按设计要求需嵌入基岩1 m.在陡坡状基岩中造孔,由于钻具在下落冲砸基岩时容易溜钻,不仅钻进效率极低,嵌岩不好也会严重影响防渗墙质量.叙述了在漂卵砾石层和陡坡状基岩中的防渗墙造孔施工技术,对防渗墙入岩深度值进行了分析探讨.  相似文献   

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