龙头石水电站坝基河床砂层液化判别分析

来源 :水电站设计 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pingpinggangan
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
龙头石水电站大坝基础覆盖层深厚,物质组成及结构层次复杂。坝基中存在第①、②、③层砂层、砂层透镜体。依据工程勘察试验成果和规范要求,采用多种方法对龙头石电站堆石坝坝基砂层液化进行了判别。结果表明,坝基下③-2层及部分②层饱和砂层均属可能发生液化的砂层,应采取必要的工程处理措施。
其他文献
<正> 在井下运输中,转载点的产尘强度最大。在广泛采用胶带输送机的情况下,井下的转载点可以达到数十个,这导致巷道中空气含尘量大大增加。 用伞形或圆锥形喷嘴在单位水耗为5
溪洛渡拱坝导流底孔封堵时,承受水头达200m,闸墩悬挑长度近30m,结构受力复杂,设计难度很高。在提出对环形预应力锚索模拟方法的基础上,采用三维有限元法对3号、4号导流底孔预应力
开挖扰动形成的围岩破损区由于力学性质弱化,容易发生时效变形,引起围岩破损区时效变形甚至失稳的主因是破损区岩体流变特性中的蠕变性质。本文将塑性位势理论引入元件流变模
采用有限元动力法和分项系数极限状态设计的方法,结合大朝山实际工程,分析碾压混凝土坝的动力响应及抗震能力,校核了大坝的抗震安全性,结果表明,大坝达到了DL5073-2000《水工
长河坝坝高240m,河床坝基面以下有60~70m厚渗透性强的覆盖层;高坝大库和特殊的地质条件造成了地基不均匀变形,渗漏和渗透变形,坝基抗滑稳定,砂层液化等问题突出。如何布设一
猴子岩水电站围堰防渗墙厚度1.0m,最大深度约80m。河床覆盖层深厚,地质条件复杂。围堰防渗墙需要在截流后一个枯水期完成难度较大。本文根据猴子岩水电站围堰防渗墙的设计及地质
2011年8月18日,施工人员在亭子口水利枢纽20号厂房坝段高程376.20m平台混凝土钻孔取芯中成功取出长达15.80m的碾压混凝土芯样,创造了国内天然骨料拌制三级配碾压混凝土取芯长度的
[目的]为了研究多开口结构形式对甲板板架结构极限承载能力的影响,[方法]以2种不同开口形式的双层板架模型为研究对象,对其在轴向压缩载荷作用下的极限承载能力进行实验研究,
永定桥水利工程位于四川省雅安市汉源县境内流沙河上游,是瀑布沟水电站移民安置配套工程.因此,水库岸坡必须稳定,以确保正常向汉源新县城、农村移民安置区提供生活和灌溉用水