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81.
:丹江口混凝土大坝附近下游两岸各建一座大坝垂直位移观测的工作基点。钻孔口径要求不小于 32 5mm。介绍了大口径钻孔取心、防斜和测斜方法。双金属标外保护管 2 73mm ,标心钢管及标心铝管均为 89mm ,介绍了保护管埋设及双金属标安装的施工技术 相似文献
82.
黄河小浪底水利枢纽西霞院配套工程深厚覆盖层三维渗流反演分析 总被引:5,自引:0,他引:5
本文采用三维渗流理论对砂卵石层进行反演计算,以确定河床砂卵石层的渗透系数,为防渗处理提供可靠的设计依据。 相似文献
83.
西藏满拉水利枢纽泄洪洞进口边坡高度60~100m,地质条件较复杂,断层及顺坡向节理均较发育,岩体完整性较差,在边坡加固处理中要用挡墙、喷锚、挂网喷锚、锚索等。从而达到了稳定边坡的目的。 相似文献
84.
黑河流域额济纳绿洲生态保护措施及其效应分析 总被引:3,自引:0,他引:3
讨论黑河流域水资源开发利用以及引起的生态环境问题,分析额济纳绿洲生态保护措施及其效应。流域调水等治理措施使下游天然绿洲萎缩和生态退化的趋势得到一定程度的遏制;拟建的正义峡水库和输水渠道等水利工程可保护额济纳绿洲核心地带生态,但带来外围天然生态植被的退化,需要进行大时空尺度的生态影响分析论证。提出中游地区地表水和地下水联合开发利用,以提高水资源利用率,同时修建山区水库是提高水资源利用效率的理想方式;下游地区实施生态移民安置工程。 相似文献
85.
本文以梅州市大埔韩江高陂水利枢纽右岸边坡为例,据现场工程地质勘察、钻探开挖揭露和坡体变形监测数据,分析该风化花岗岩边坡地质特点及不同开挖阶段监测点的位移。发现该边坡的滑移受到地质构造控制:断裂控制其后缘拉裂缝;节理密集带控制东边界侧缘沟谷;与斑状花岗岩相伴生的辉绿岩脉控制其西边界。工程上采取关闭滑体中部通过的公路、补充地质勘探、加强变形体监测、滑体中上部快速削方卸载、保护好西缘辉绿岩脉之下起抗剪支撑作用的块状斑状花岗岩体、减少西侧缘坡脚开挖范围并及早回填砼挡土墙、滑坡前缘跳槽式开挖等工程抢险和加固处理措施,取得了预期效果,保证了坡脚尾水房挡土墙下挖期间的施工安全。 相似文献
86.
就水平锚索孔的偏斜,导直机理和施工工艺作了分析和论述。采用水平孔导直理论和施工工艺在长江三峡永久船闸锚索孔施工中取得了良好的效果。 相似文献
87.
洪泛湿地是位于水生系统和陆生系统之间的过渡带,在河流和陆地之间的水文生态方面起着纽带作用,受气候变化和人类活动的叠加影响,其水文过程改变很大程度上影响了湿地生态系统循环、结构和功能的稳定。本文以鄱阳湖洪泛区湿地为研究区,应用湖泊水动力和洪泛区地下水数值模型,评估鄱阳湖拟建水利枢纽工程对洪泛区地下水系统的影响。模拟结果表明,拟建水利枢纽工程将会遵循调度方案使得湖泊水位明显提高,但同时导致洪泛区地下水位的整体抬升,且东部主湖区附近的地下水位受到的影响(约1~3 m)要明显强于洪泛区其它区域(约小于1 m)。地下水位的变化同时导致不同典型时期洪泛区地下水流速的减小及地下水流向的改变,表现为枢纽建设后地下水流向的逆转和流速基本小于0.1 m/d。鄱阳湖涨水-丰水期总体为湖水补给洪泛区地下水模式,枯水-退水期主要为地下水补给湖水模式,但水利枢纽可能导致洪泛区地下水系统水均衡状态发生转变,影响了地下水系统的补给和排泄状态,最终形成了长期稳定的湖泊补给地下水的作用模式。从地下水-生态系统响应变化的角度分析,拟建水利枢纽建设引起的地下水位上升,可能会给湿地生物地球化学元素的迁移转化、植被群落的演变与退... 相似文献
88.
百色水利枢纽数字遥测地震台网技术系统 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了百色水利枢纽遥测地震台网工程技术方案,主要仪器设备选型,并通过不断优化技术方案,确保台网的实际监测能力达到设计要求。通过实际震例检验了台网的监测能力及定位误差。从台网的运行情况表明,台网技术系统先进,设备运行稳定可靠,对监测百色水利枢纽库区及附近地区地震发挥重要作用。 相似文献
89.
一、工程概况 分水江水利枢纽工程位于分水江干流中游河段,坝址在浙江省杭州市西南部桐庐县境内分水镇上游2.5km处五里亭,距杭州市105km.分水江水利枢工程任务是以防洪为主,结合发电,兼顾灌溉、供水和旅游等综合利用.2001年因分水江水利枢纽工程的建设,对库区道路进行了改建.由于建设资金等原因的制约,改建时未对右坝肩进行喷锚等综合处理. 相似文献
90.
查明坝基岩体的渗透结构对于大坝工程防渗方案的制定具有重要意义。以黄河古贤水利枢纽工程近水平分布的红层坝基岩体为研究对象,使用“连续、高分辨率”压水试验数据处理与统计方法,分析了岩体透水率与高程、岩性及顺层剪切带的关系,阐明了坝基岩体的渗透结构,提出了工程防渗建议。研究发现,坝基岩体渗透结构表现出结构性和随机性双重特征。结构性表现为岩体透水率随高程的降低而减小;随机性表现为岩体透水率会因岩性和剪切构造等随机变化。对于河床及滩地坝基岩体,风化卸荷带底高程在450 m附近,1 Lu关键透水率指标界线的底高程位于340 m附近。对于岸坡坝基岩体,3 Lu关键透水率指标界线的底高程位于560~580 m。在坝基勘察深度范围内,350~360 m高程段连续分布具有一定厚度的软岩类岩体,剪切构造不发育且岩体透水微弱,可视为相对隔水层,对坝基防渗帷幕优化设计具有指示意义。文章提出的统计、分析方法具有一定普适性,可为类似工程所借鉴。 相似文献