偏橋水電站引水隧洞施工全過程離散單元法仿真模擬研究
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4.6
偏橋水電站引水隧洞K2+010~+310地段位于節(jié)理發(fā)育巖體中,隧洞開挖后因沒能及時支護引起巖體過度松弛,產生大量掉塊現(xiàn)象。為保證隧洞的穩(wěn)定性及基于工期的考慮,對該段隧洞的支護結構進行了優(yōu)化設計,并采用國際廣泛應用的離散單元法程序UDEC對該引水隧洞施工運營全過程進行了仿真模擬,探明了隧洞施工各階段圍巖內應力和位移分布,對支護結構優(yōu)化設計進行了評估。同時,探討了隧洞施工和運營全過程的離散單元法仿真技術。
偏橋水電站引水隧洞施工全過程的離散單元法仿真模擬研究
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為保證偏橋水電站引水隧洞k2+010~k2+310m段的穩(wěn)定及基于工期緊的考慮,對該段隧洞的支護結構進行了優(yōu)化設計。本文采用國際上廣泛應用的離散單元法程序udec,對該引水隧洞施工運行全過程進行了仿真模擬,對支護結構設計進行檢算,同時探討了隧洞施工和運行全過程的離散單元法仿真技術。
偏橋水電站引水隧洞施工全過程離散單元法仿真模擬研究
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偏橋水電站引水隧洞施工全過程離散單元法仿真模擬研究
偏橋水電站引水隧洞施工全過程離散單元法仿真模擬研究
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4.6
為保證偏橋水電站引水隧洞k2+010-k2+310地段的隧洞穩(wěn)定及基于工期緊的考慮,對該段隧洞的支護結構進行了優(yōu)化設計。本文采用國際上廣泛應用的離散單元法程序udec,對該引水隧洞施工運營全過程進行了仿真模擬,達到對其支護結構設計進行檢算之目的,同時探討了隧洞施工和運營全過程的離散單元法仿真技術。
離散單元法隧洞施工全過程仿真技術研究
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4.6
離散單元法特別適合于模擬節(jié)理巖體的力學行為,但實際操作起來比較困難。隧道總是位于無限體或半無限體中,而計算模型具有一定的有限尺寸,它的遠處邊界常為固定邊界。在連續(xù)介質體數(shù)值模擬中,計算模型尺寸常取至少五倍的隧道直徑以滿足計算精度的要求。對于udec離散單元法模擬,由于巖石節(jié)理的存在,其計算模型尺寸應該更大以獲取相當?shù)挠嬎憔?。然而計算模型越大意味著計算模型含有更多的?jié)理單元,需更長的計算時間和更高的計算成本??偨Y出了隧洞施工全過程離散單元法的幾個關鍵技術,并通過偏橋水電站引水隧洞k2+010~k2+310地段的隧洞穩(wěn)定性分析,探討了其實用性。
拉氣水電站長引水隧洞施工
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拉氣水電站引水隧洞長10158.065m,單面最長進尺2476.5m,總工期28個月。隧洞開挖采用落地手風鉆鉆孔光面爆破一次成型,月平均進尺達到209.3m,最高月進尺達到245m,開挖質量較好?;炷烈r砌采用定型鋼模板,加快了施工進度,且質量優(yōu)良。洞內表面起伏差小于15cm。
勾潔寺水電站的引水隧洞施工分析
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4.5
引水隧洞施工作為低壩引水式電站建設的重要工程,對保障水電站的工程安全和發(fā)電效率具有重要意義。本文對勾潔寺水電站的引水隧洞施工進行工程概述和分析,為低壩式引水式發(fā)電站的引水洞施工工程提供參考資料。
離散單元法在巖土工程中的應用
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4.7
離散單元法提倡從細、微觀角度研究巖土體的宏觀力學特性,是巖土工程界關注的一個熱點問題.作為探討,首先簡要介紹了離散單元法的特性,其次分別從國外、國內兩條主線討論了離散單元法及其與其他算法耦合計算在巖土工程中應用的發(fā)展概況,可為相關研究提供技術資料與參考.
杜伯華水電站引水隧洞施工工藝
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杜伯華水電站引水隧洞施工工藝——杜伯華水電站引水隧洞全長4873m,隧洞最大埋深達1548m,圍巖種類多,施工難度大。文章從鉆爆、出渣、通風3個主要環(huán)節(jié)介紹了項目部優(yōu)化施工方案的具體做法,使施工進度明顯加快?! ?/p>
花園水電站引水隧洞施工
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介紹了全州縣花園電站薄覆蓋層土質隧洞的工程地質情況,論述了隧洞的施工方案選擇和襯砌設計,針對隧洞開挖和預制砼安裝中出現(xiàn)的問題提出了相應的措施。
科哈拉水電站引水隧洞施工通風設計
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科哈拉水電站引水隧洞采用雙洞布置,圓形斷面,洞徑為8.5m,單洞長度約17.4km。隧洞采用鉆爆法施工,施工布置采用長洞短打,隧洞單工作面掘進長度5km。長隧洞施工通風是隧洞施工難點之一。
水電站引水隧洞施工技術探討
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4.3
本文根據(jù)電站引水隧洞的開挖施工狀況,針對工程地質的描述,特殊情況下的施工方法,如何確定開挖前的起爆方式及爆破參數(shù),及針對圍巖的種類采取支護的方法進行論述。
水庫水電站引水隧洞塌方風險模擬研究
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4.8
引水隧洞作為水電站的關鍵工程,其安全性能將直接影響到水電站正常效益的發(fā)揮和服役壽命.據(jù)此,文章利用功效系數(shù)法構建了隧洞塌方風險評估模型,結合隧洞塌方風險影響因子基本內涵將其劃分為區(qū)間型、穩(wěn)定型、極大型和極小型變量,然后對各指標單項功效系數(shù)進行求解并對指標權重系數(shù)利用博弈理論進行分析從而得總功效系數(shù),并以貴州省畢節(jié)市的某水利工程為例驗證了模型的適用性與可靠性.
某水電站引水隧洞開挖支護數(shù)值模擬研究
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4.6
選取引水隧洞與斷層和不整合帶相交的最危險斷面,建立flac3d模型,考慮施工過程對圍巖的劣化作用,研究了隧洞分步開挖和支護的各個施工過程中,圍巖的變形及穩(wěn)定性。研究表明,隧洞開挖過程中考慮圍巖的劣化時,出現(xiàn)了明顯的松動圈,說明圍巖劣化對隧洞穩(wěn)定性有很大影響。采取支護措施后,圍巖的變形和應力均有較大改善,但仍存在局部塊體的穩(wěn)定問題,斷層位置易產生變形和應力集中,應該引起足夠的重視。
周寧水電站長引水隧洞施工
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4.4
周寧水電站引水隧洞長12.352km,于2004年6月具備通水條件,總工期31個月。隧洞開挖采用在落地門型鉆架平臺上手風鉆鉆眼的鉆爆開挖方法。開挖單工作面月平均進尺超過100m,最高月進尺162m/月,開挖后洞內表面起伏差小于15cm,糙率低于設計值,開挖質量較好。此外,隧洞混凝土襯砌基本做到“外光內實”。隧洞施工質量達到了國內類似工程的較好水平。
不良地質條件下長距離引水隧洞施工全過程進度仿真與實時控制研究
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4.7
長距離引水隧洞常具有大埋深、長洞線、大洞徑、高地應力水平、極其復雜的工程地質條件等特點。大埋深和高地應力引起的巖爆及高涌水等地質問題對施工進度計劃安排和控制影響非常大,尤其是對不良地質段的施工進度控制是整個工程能否按時完工的重中之重。結合循環(huán)網絡的系統(tǒng)仿真與網絡進度計劃分析技術,提出了針對不良地質條件下長距離引水隧洞施工全過程進度仿真與實時控制方法。該方法可以對實時進度施工方案的變更和選擇提供可行性研究和科學依據(jù),為準確、迅速進行實時進度控制提供技術支持,增強實時施工進度的可控性。
基于仿真的長距離引水隧洞施工全過程進度實時控制與可視化分析研究
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4.7
長距離引水隧洞常具有埋深大、洞線長、洞徑大和工程地質條件極其復雜等特點,各工序工程量大,相互間影響巨大,因此,在實際施工過程中內外環(huán)境和約束條件可能發(fā)生變化,使原定的施工進度計劃與實際施工進程不可避免地產生偏差。如果這種偏差不及時糾正,將會越來越大,以致原計劃進度起不到指導實際施工的作用。文章利用計算機仿真技術、控制論思想和虛擬現(xiàn)實技術,提出了基于仿真的長距離引水隧洞施工全過程進度實時控制與可視化分析方法,對施工進度的實時控制提供了可行性研究和科學依據(jù)。
偏橋水電站引水隧洞巖爆處理施工措施
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4.8
本文針對偏橋水電站引水工程3標隧道的特點:工期緊、任務重、標準高。為確保工期和施工安全,如何解決巖爆問題施工,是本工程重要的研究課題。施工中我們通過對圍巖監(jiān)控量測、開挖方法、支護措施、循環(huán)進尺、工序銜接等工藝研究,效果明顯,為快速安全解決巖爆施工積累了經驗。
畢浦水電站引水隧洞施工與初期支護方法
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畢浦水電站引水隧洞施工與初期支護方法——在不良的地質條件下,大型隧洞施工是一個難題,如何采用快速、安全和經濟合理的施工方法和初期支護方法,遇到不同的地質條件采取相應的工程措施,是保證工程進度和質量的關鍵。
克林水電站引水隧洞施工方法探討
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本文著重介紹廣西自治區(qū)西林縣克林水電站的深埋、無施工支洞、長引水隧洞施工中研究解決通風、預防巖爆及塌方等技術難題。
玉瓦水電站引水隧洞施工支洞及施工道路的布置與優(yōu)化
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4.8
長距離引水隧洞施工通常需設置多個工作面,而各工作面的施工通道是保證其正常施工的基礎.介紹了玉瓦水電站引水隧洞各施工支洞與施工道路的布置與優(yōu)化,闡明了有關考慮因素和注意要點.
Ф10.8m的太平驛水電站引水隧洞施工
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Ф10.8m的太平驛水電站引水隧洞施工
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職位:乙級環(huán)境影響評價師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林