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瀾滄江小灣水電站進(jìn)水口高邊坡穩(wěn)定性復(fù)核及支護(hù)優(yōu)化設(shè)計方案驗證

時間:2010-05-25 18:07來源: 作者:張敏   點擊:
小灣水電站 巖質(zhì)高邊坡 巖體結(jié)構(gòu) 楔形塊體 監(jiān)測分析優(yōu)化設(shè)計 數(shù)值模擬
  【摘要】:在鐵路、交通、水利水電、礦山等基本建設(shè)工程領(lǐng)域,均存在大量高陡巖質(zhì)邊坡。確保這些高邊坡在施工和運用期的穩(wěn)定,對于保證這些基本建設(shè)工程的順利開展和充分發(fā)揮工程應(yīng)用的作用,具有至關(guān)重要的意義。 本文以云南瀾滄江小灣水電站進(jìn)水口高邊坡為研究對象,采用原型調(diào)研與室內(nèi)分析相結(jié)合、機制分析與模擬研究相結(jié)合的思想,運用工程地質(zhì)、巖土工程、巖體力學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計、數(shù)值模擬等先進(jìn)理論和方法,在施工過程中科研報告對小灣電站進(jìn)水口高邊坡穩(wěn)定性分析與支護(hù)優(yōu)化設(shè)計研究的基礎(chǔ)上,通過邊坡開挖過程中揭露的變形破壞跡象研究、邊坡監(jiān)測數(shù)據(jù)分析以及邊坡數(shù)值模擬分析等途徑,對進(jìn)水口邊坡的穩(wěn)定性進(jìn)行復(fù)核及支護(hù)優(yōu)化設(shè)計方案驗證,以確保小灣電站進(jìn)水口邊坡的長期穩(wěn)定性。取得了以下幾個方面的研究成果: 1.在工程地質(zhì)條件分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合邊坡施工開挖,較全面的研究了進(jìn)水口的巖體結(jié)構(gòu)特征,其中包括結(jié)構(gòu)面的工程地質(zhì)分級、各級結(jié)構(gòu)面的工程地質(zhì)特征、性質(zhì)、巖體結(jié)構(gòu)的工程地質(zhì)分區(qū),建立了邊坡的巖體結(jié)構(gòu)模型; 2.從進(jìn)水口邊坡開挖過程中揭露的變形破壞跡象分析,表明進(jìn)水口邊坡施工過程中出現(xiàn)的變形主要在表生改造的作用下,在坡體淺表部形成一定的卸荷松弛帶,局部存在受緩裂控制的錯動變形,采取適當(dāng)?shù)闹ёo(hù)措施后,邊坡變形已經(jīng)得到了有效的控制,邊坡已無異常情況發(fā)生; 3.從邊坡開挖到結(jié)束的變形監(jiān)測資料分析結(jié)果來看,邊坡變形主要受下部邊坡開挖造成的卸荷影響。邊坡開挖期間,位移表現(xiàn)出快速增長的現(xiàn)象,隨著支護(hù)措施的實施及邊坡開挖結(jié)束,位移速率明顯降低,位移趨于收斂穩(wěn)定; 4 利用數(shù)值模擬的分析方法,對施工過程中提出的的支護(hù)優(yōu)化設(shè)計方案進(jìn)行驗證,與變形監(jiān)測資料進(jìn)行對比分析后表明,針對進(jìn)水口邊坡塊體的支護(hù)措施是行之有效的; 5.對以上幾個方面的綜合分析表明,進(jìn)水口邊坡開挖和支護(hù)完成后,現(xiàn)已處于穩(wěn)定狀態(tài),滿足工程要求。 【關(guān)鍵詞】:小灣水電站 巖質(zhì)高邊坡 巖體結(jié)構(gòu) 楔形塊體 監(jiān)測分析優(yōu)化設(shè)計 數(shù)值模擬
【學(xué)位授予單位】:成都理工大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2006
【分類號】:TV223
【DOI】:CNKI:CDMD:2.2006.139478
【目錄】:
  • 摘要3-4
  • ABSTRACT4-9
  • 第一章 前言9-17
  • 1.選題依據(jù)及研究意義9-11
  • 2.國內(nèi)外研究現(xiàn)狀11-14
  • 2.1 邊坡工程的研究現(xiàn)狀12-14
  • 2.2 研究特點14
  • 3.研究內(nèi)容與技術(shù)路線14-17
  • 第二章 進(jìn)水口邊坡工程條件概況17-26
  • 2.1 區(qū)域地質(zhì)背景17
  • 2.2 地形地貌17-18
  • 2.3 地層巖性18
  • 2.4 地質(zhì)構(gòu)造18-21
  • 2.4.1.斷層18
  • 2.4.2 節(jié)理18-21
  • 2.5 風(fēng)化卸荷特征21-22
  • 2.5.1 風(fēng)化特征21-22
  • 2.5.2 卸荷特征22
  • 2.6 巖體物理力學(xué)特性22-23
  • 2.6.1 巖石的物理力學(xué)特性22
  • 2.6.2 結(jié)構(gòu)面的力學(xué)特性22-23
  • 2.7 水文地質(zhì)條件23
  • 2.8 地震23-26
  • 第三章 進(jìn)水口邊坡巖體結(jié)構(gòu)特征26-36
  • 3.1 結(jié)構(gòu)面的工程地質(zhì)特征26-34
  • 3.1.1 Ⅱ級結(jié)構(gòu)面發(fā)育特征26
  • 3.1.2 Ⅲ級結(jié)構(gòu)面發(fā)育特征26-28
  • 3.1.3 Ⅳ級結(jié)構(gòu)面發(fā)育特征28-31
  • 3.1.4 Ⅴ級結(jié)構(gòu)面發(fā)育特征31-34
  • 3.2 邊坡巖體質(zhì)量分級34-36
  • 第四章 進(jìn)水口邊坡穩(wěn)定性分析及支護(hù)優(yōu)化設(shè)計方案36-40
  • 4.1 進(jìn)水口邊坡變形破壞模式36-37
  • 4.1.1 卸荷松弛變形36-37
  • 4.1.2 潛在三維塊體穩(wěn)定性37
  • 4.2 進(jìn)水口邊坡穩(wěn)定性評價37-38
  • 4.3 進(jìn)水口邊坡支護(hù)優(yōu)化設(shè)計方案38-40
  • 4.3.1 進(jìn)水口邊坡三維塊體錨固工程量38
  • 4.3.2 進(jìn)水口邊坡三維塊體錨固支護(hù)優(yōu)化措施38-40
  • 第五章 邊坡開挖過程中變形破壞跡象及變形監(jiān)測分析40-73
  • 5.1 概述40-41
  • 5.1.1 進(jìn)水口邊坡開挖體形40-41
  • 5.1.2 進(jìn)水口邊坡開挖施工進(jìn)度41
  • 5.2 開挖邊坡變形破壞現(xiàn)象分析41-47
  • 5.2.1 進(jìn)水口上側(cè)邊坡42-44
  • 5.2.2 進(jìn)水口正面邊坡44-45
  • 5.2.3 與拱間槽壩肩連接段邊坡45-47
  • 5.3 變形監(jiān)測分析47-71
  • 5.3.1 進(jìn)水口上側(cè)邊坡變形監(jiān)測分析49-56
  • 5.3.2 進(jìn)水口正面邊坡變形監(jiān)測分析56-69
  • 5.3.3 與拱間槽壩肩連接段邊坡變形監(jiān)測分析69-71
  • 5.4 本章小結(jié)71-73
  • 第六章 邊坡開挖及支護(hù)過程數(shù)值模擬分析73-87
  • 6.1 概述73
  • 6.2 進(jìn)水口邊坡FLAC~(3D)數(shù)值模型分析73-86
  • 6.2.1 計算模型的建立73-75
  • 6.2.2 未支護(hù)下計算結(jié)果及分析75-82
  • 6.2.3 支護(hù)后計算結(jié)果及分析82-86
  • 6.3 本章小結(jié)86-87
  • 第七章 結(jié)論87-88
  • 致謝88-89
  • 參考文獻(xiàn)89-91
  • 附表91-92
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