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外文翻译题目:输水隧洞的应力状态和可能的挤压变形的预测分析

沈阳农业大学学士学位论文外文翻译

输水隧洞的应力状态和可能的挤压变形的预测分析

王成虎鲍林海

摘要:对于科学家和工程师来说对深埋隧洞应力场的预测是一个基本问题。在这项研究中,作者提出了系统解决这个问题。从世界应力图和中国地壳应力数据库以及以前的研究结果提供的数据可以在一个工程区域应力方向预测。同时,AnderSonian理论可以用来分析一个地区的应力方向。有限的原地应力测量,霍克-布朗准则–可利用岩土工程勘察数据估计一个特定的区域岩体的强度,而莫迪菲尔德理论模型可以被用来预测区域应力,无应力数据,则以现有的现场应力测量值作为输入参数。在本文的案例研究中,证明所使用的应用程序是本系统的解决方案。卡哈拉水电站计划位于青藏高原西部的边缘上。三水压致裂应力测量活动表明,该区域的应力状态是SH >- Sh > SV或SH > SV > Sh。测量方向NEE(n70.3–89e),并从W S M区域开始东北方向是SH,这意味着地壳浅部应力方向不受地貌影响。莫迪菲尔德模型被用来预测沿隧洞的植物应力。预测结果表明,最大和最小水平主应力的点的最大埋藏深度分别为56.70和40.14MPa,区别的是,一个大于500m埋深区应力较高。基于预测的应力数据,对输水隧洞周围围岩大变形进行了分析。结果表明,大变形发生在当埋深超过300m,埋藏深度超过800m时,由于严重挤压变形的围岩发生,因此需要在设计和施工中更多的关注。基于应用程序的效率,在这个案例中,这种预测方法,本文提出了准确功能。

关键词:超长输水隧洞;应力状态;挤压变形;预测分析;科哈拉水电站

1.引言

地应力场的准确测定和分析是一个至关重要的稳定性控制地下项目[1]。水力发电厂(科哈拉水电站)计划位于巴基斯坦的喜马拉雅山脉的东北和西北。印度板块与欧亚板块之间的碰撞,以及印度板块向北运动以40–50mm/年的速度活动表明这里一个非常复杂的地质背景,在这个地区,造成许多强烈的地震。此外,喜马拉雅山山前断裂带是这个世界上最活跃的断层[2–6]。卡哈拉是很长的输水隧洞水电厂,位于杰赫勒姆河,梧桐河的主要支流上。该项目包括一个挡水坝,地下沉砂池,输水隧洞,地下电站尾水隧洞,房子,和电力传输线。输水隧洞非常长且深埋。由于复杂的地质背景和复杂的水电工程结构,必须精确地了解区域压力对地下基础设施以及岩体稳定性的影响,特别是在超长输水隧洞。然而,输水隧洞长17.5km,使它不可能分配在原地应力测量活动定义的适当区域的地应力状态所需的输水隧洞的轴孔数量。这些类型的深埋隧洞,只有少数钻孔具有运输方便和良好的地形条件,可以进行有限的现场试验以提供一些关于地质条件、地应力状态的信息。在这样的前提下,未被开发地区的地应力机制必须基于有限的地应力测量和地质数据进行预测。在本文中,我们提出了一个应力预测方法预测沿超长、深埋输水隧洞轴线的应力廓线,并分析预测基于挤压围岩变形的可能性地应力数据。

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输水隧洞的应力状态和可能的挤压变形的预测分析

2.深埋隧洞应力状态的预测及其影响分析

2.1应力动态预测理论

地应力是一个张量,因此对工程区的应力状态的预测包括六个独立的参数估计和预测;三主应力(σ1,σ2,σ3,或SH,Sh,SV)和三个方向的应力。实际上,它是不可能准确确定或预测地应力状态的。HaimSon在许多场合强调这一观点,而事实上,所有的压力测量和估算方法只能充其量地揭示可能的应力状态[7,8]。与此同时,HaimSon建议基于其它理论或从第三方获得的数据应被用于验证测量的可靠性。因此,在进行预测分析前,应给与以下假设:(1)一个主要的主应力是垂直应力,等于上覆岩层的重量;(2)一个工程区的岩体可被视为一个连续的媒体和应力状态应相对稳定的地质单元;(3)岩体地质单元的不连续性或包含对象的非均质性以及各向异性对整个地应力状态影响不大,只适用于局部工程区域。换句话说,三个假设进一步限制了本文所提出的方法的应用范围。

一个地应力分布预测过程可以细分为四个步骤。首先是确定应力方向,并估计可能原地应力状态(包括正断层,逆断层作用和走滑断层)。第二步是进行实地测量活动,基于先前步骤的结果开发出现场调查计划。第三步,需要使用修改后的理论模型和数值模型预测工程区的地应力状态。最后一步是确定相应的地应力状态。

在第一步中,进行应力模式初步分析。目前,应力数据的采集和分析有利于应力的研究,特别是世界应力图(WSM)和中国地壳应力数据库(DCSC)。通过这两个数据库,对应力模式和特定的顺序的分析,可类似地确定工程区属于一个可以达到的应力方向区域。同时,收集大量的文献,可以帮助了解一个地区的应力状态的细节。在这个阶段,基于岩土工程和地震地质调查,用来推断应力状态的地质数据可以参照安德森理论[9,10]。安德森的理论基础上述二个假设。也就是说,对于一个相对孤立的地质块体,在一定程度上其应力状态是稳定的,这与断层块空间分布有关,可以定量地描述。

第二步是进行应力测量活动,与广泛使用的压裂和套芯的方法。Amadeietal 写了两本介绍不同的应力测量方法的细节的经典书籍[1,7]。应力测试数据将被用来计算侧压力系数(水平主应力与垂直应力),与应力模式相比,区域性断裂特征。如果结果不一致,应力状态被认为是与区域应力状态一致。如果不是,偏差的原因就是需要解决的问题。

至于第三步,建议修改Padron模型与数值方法。数值模拟是模拟应力和岩体的应变响应的一般方法。岩土工程用户可以选择合适的软件,建立准确的地质模型和边界条件的设置来满足他们的需求。然而,数值模拟是适合小型飞机工程区的应力状态的模拟,特别是对水电站大坝和厂房。

然而,超长,深埋隧洞,整个隧洞轴线的岩土工程勘察是肤浅的。随着隧洞

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的长度比计划调查钻孔少。在这种情况下,因为小工程的规模和超长超深埋隧洞的数值模型,粗糙的建设,是不可接受的数值模拟。因此,修改后的模型推荐的预测是沿隧洞轴线应力幅值。在此,改良模型进行了简要的回顾[ 11 ]。

简化原Padron 的模型方程可以表示为平均水平主应力与垂直应力的比值,K (平均侧压力系数),如下:

0.257()(0.0011)k E z z =++ (1) 其中E (z )是指岩石平均弹性模量在一定的深度和Z 的深度。在同一地质单元,岩性因深度而变化,然后转换公式(1)可以用来预测应力大小与有限的实地测量,如下列:

2221110.257(0.0011)0.257(0.0011)E z k k E z ++=++ (2) 其中对于有趣的是,k 1和k 2是第一和第二区域是平均侧压系数;E 1和E 2是岩石的弹性模量;Z 1和Z 2是埋藏深度。最初,并没有澄清岩石试样的弹性模量与岩体的变形模量之间的差异。随后他意识到在水平应力与弹性模量的影响,并进一步调查这个,但是,这个问题仍然没有解决[ 12 ]。根据王晶和Padron 等人的研究结果,在地壳中一定深度水平应力与垂直应力的比值接近一个恒定的值;即E (z )在式(1)增长缓慢和不低于一个恒定的值[12–14]。此外,Padron 的模型是一个静态的,没有考虑到构造应力,然而,实测的是应力中的构造成分。因此,Padron 的理论模型是一个很好的模拟地壳应力随深度的分布拟合工具。因此,如果这个模型是用来预测实际地应力剖面,必须作出一些修改。在这里,我们修改两个方面:(1)构造组件添加到公式(1);并且(2)岩体的变形模量代替岩石试件的弹性模量[ 11 ]。霍克和迪德里希斯详细研究了岩体变形模量,并通过严

格的统计分析建立了现场岩体变形模量和G S I (地质压力指数)[15]基础上的关系。

这个方程可以弥补Padron 模型岩石试样弹性模量的预测过程中应力大小的缺陷。

(7525)11121000()1rm D GSI D E e +--=+ (3) 其中Erm 指原位岩体的变形模量;D 是一个岩体在0-1范围内的一个值,这取决于干扰的外部因素,如爆炸,挖掘,和卸载程度的干扰指数。替代式(3)代入式(2)得到:

222211110.25()7(0.0011)0.25()7(0.0011)t rm t rm C z E z k k C z E z +++=+++ (4)

其中,Erm1和Erm2是岩体变形模量的第一和第二区域;Ct1和Ct2岩体不

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断构造的应力分量。方程(4)修饰Padron 模型,用于预测和分析应力的大小。修改后的模型包含了两个变量,深度(Z )和岩体的变形模量(Erm )。Erm 是同一时间深度的函数,并且包含了大量的关于一个岩体如岩性,不连续等的信息。修改后的模型可以拟合和预测应力随深度位置的剖面。K 也意味着一些关于应力状态和相关数据信息的安德森的理论。这样可以用来预测应力剖面沿轴线的深埋隧洞。

最后一步涉及参照岩土工程勘察数据调整和校准预测应力的大小和方向。例如,该应力方向可能偏离邻近一个小规模的故障或静脉,并且应力大小在地质折叠的芯与其它公共区域相比更高。两个经典文献的研究成果可以作为一个指南,这样的调整和校准[ 1 ]。然而,对于一般的不连续性校正是不必要的,因为在式岩体强度(4)已经采取了他们的影响的考虑,在应力状态的方向轻微的影响一般可以忽略。

2.2 挤压变形分析方法

隧洞主要软岩在输水隧洞围岩的埋藏深度意味着发生挤压变形的可能性很高。出于这个原因,有必要分析和预测可能的变形应力条件。有一些公认的理论和方法来分析和预测潜在的挤压变形围岩。Singh 等,分析和总结了39个例子提

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出了变形预测方程有关的埋藏深度,参考的巴顿[ 16 ]创造了岩体Q 评级标准。而且通过加入隧洞直径[ 17 ],Geo 等,也提出了类似的方程。

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(31)(3.80.54)00

(31)(3.80.54)00(0.1)0.8

(%)0.15(1)()(%)0.1(1)()(0.0034) 1.0290.025i i i i i p p p p cm t i p p p p cm f i GSI m cm i ci p p p p p p m e σεσεσσ-++-++-=-=-??=+??

(5) Hoek 利用轴对称有限元方法分析了众多工程岩体为开发三变形的预测方程对围岩和前工作面的相对变形。预测方程包含目前的支承压力,地应力作用,质量和强度的岩体,如式(5)[ 18 ]。与上面提及的预测方法相比,由霍克创建的方程,其中纳入大量因素,更实用和有效。

其中,εt 是等周围隧洞的相对位移;εf 是隧洞前工作面的相对位移,指的是前工作面到隧洞的半径或范围的挤压变形的比例;p i 为隧洞支护压力;σci 为岩石的单轴压缩强度,以及p 0指的是在岩体周围隧洞的原地应力;p 0 =3ρ1–ρ3 参照马兰等人的文献[19]。

3 工程区概述

科哈拉水电站位于克什米尔地区(AJK )巴基斯坦东北部,青藏高原的西部边缘。在这个地区,印度板块的划分并且推向东北,是这个地区构造应力体制的主要力量。这些力造成了一系列惊人的逆冲断层和褶皱并使其倾斜西北并向东移。工程区位于喀什米尔–哈扎拉地区,同轴地质四周由主要分界点断层(MBT )结合几个相邻的逆冲断层构成。较大的缺点包括前喜马拉雅期断裂东侧,这是相互平行的,倾向NW-SE 走向和NE 。在这一地区的地层已经一次又一次的强烈粉碎和错位。工程区出露地层是由(N1,1)和砂岩,泥质粉砂岩,泥岩,页岩等组成。

输水隧洞的应力状态和可能的挤压变形的预测分析

两个输水隧洞是平行的圆形的直径为10.5m和长度17.5km,最大埋深1150m。岩体周围的输水隧洞,包括软,硬夹层,以及隧洞轴线相交的大角度岩层走向。周围的岩体结构包括中等厚度的夹层,部分薄层,并在本地互或断裂结构。考虑岩体强度,综合分析不连续性的存在,地下水位,地应力等因素的影响,发现是相当温和的地下结构稳定性条件。对围岩质量的初步评价结果为III和IV,然而,在断裂带部分和山谷,评级为IV和V。

4地应力测量简介

在最初的实地调查和可行性研究阶段,三浅孔(<300m)钻在厂房区,坝区,并在输水隧洞穿越琼脂谷进行地应力测量活动。钻孔揭示了砂岩岩体岩性与I和II的评级。测试设备,程序,和参数计算严格遵循由ISRM提出的建议(国际岩石力学学会)和国家相关规范。对于应力计算和数据处理的关键参数定义遵守规则和文献[ 20 ]中定义的方程。垂直应力的叠加和SV可以q = 2.50g/cm3来估计,随后的计算和数据处理遵循同样的规则和步骤。详细的地应力测量如表1所示。

由于测试的是相当浅的埋藏深度的输水隧洞时间间隔,以及岩体条件,三个钻孔相比,较差的测量结果不能完全代表整个真正地应力状态工程领域,即完整的输水隧洞和地下厂房。因此,在地应力状态,必须与其他研究结果进行验证。与此同时,不能直接进行深埋输水隧洞大部分路段的地应力测量活动。因此,应力大小和方向,必须进行预测,以方便设计和施工进行。

5预测地应力机制及其影响

5.1应力状态的取向

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为了了解工程区域的区域应力状态,作者访问了WSM数据库的应力图,如图3所示[21]。基于水电厂周围邻近地区的震源资料,方向为东北向的应力状态有利于逆冲断层。同时,根据最近记录在岩土工程勘察报告上的地震活断层的分析,证明NE方向的应力状态有利于区域断层的运动。在坝区岩体西北走向的垂直区域应力状态取向NE的不连续性占统计的主导地位。这与安德森、潘宁顿、钱德拉和卡特里等人的理论结果相吻合。分析了震源机制资料的区域应力状态的方向,以及所有NNE的主导方向分别为24°、40°、42°的结论[22]。三个应力测量活动的最大水平主应力方向为N70.3°-89°E,即NEE,接近东-西。这表明,工程区域的应力场仍然受主要构造水平应力的影响,并且是与较大规模区域应力模式是一致的。此外,存在压裂应力测量与区域应力状态之间的一些偏差。这些偏差表明所测得的方位不仅受到区域应力状态的影响,也受表面形貌和周围的测量钻孔岩性的影响。

总之,最大水平测量方位强调范围N70.3°E至N89°E。NE和NEE之间的区域应力状态应是一致的,然而对于深埋区的区域应力状态,建议采用NE方向。

5.2压力剖面预测

用改良Padron模型预测应力大小与沿输水隧洞轴线的剖面深度,并简要介绍了前一节中所讨论的内容。对于岩体强度估计,在经验估计法的基础上,霍克布朗强度准则获得通过[15]。这已在文献中广泛综述过。

为预测输水隧洞应力大小分布,第一步骤是估计参考测量点ZK1的岩体强度(Erm1),如表2中所示的预测分析,主要是基于钻孔ZK1的测量数据,因

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输水隧洞的应力状态和可能的挤压变形的预测分析

为所记录的压力 -时间曲线非常典型,应力状态的测量显示与区域断层的应力状态一致,有利于逆冲断层。随后,有必要根据岩土工程勘察报告及隧洞工程地质剖面估算沿输水隧洞轴线各岩体单元的变形模量(汇率机制2)。同时,使用上述文件确定不同的位置的埋藏深度(Z)。一旦这个完成,方程(4)可以被用来计算不同的地质单位应力大小。在评估过程中,建议使用RocLab软件,因为它易于使用并包含所有关于霍克 - 布朗经验强度准则的参数和信息。预测的计算过程中,KH和KH,用最大和最小水平主应力(SH,SH)的垂直应力(SV)的比率来计算。常用的处理方法与分布规律见文献[1,7]。

根据以上的分析和计算,确定了应力大小随深度的分布,如图4所示。

5.3可能挤压变形分析

结合图4、式(5)地应力的大小和数据,预测可能的压缩变形。预测结果见表3和图5。表3显示典型位置的预测结果,详细的结果见图5。需要明确的是,在这一阶段的预测过程中不考虑支承压力。

根据预测结果(图5和表3)和对隧洞周围岩体变形的评级标准,采用Hoek 理论,当输水隧洞埋深小于300m时,变形很小[ 18 ]。埋藏深度范围在300m到600m 时存在轻微变形。埋藏深度为600m以上,发生中度变形,且当埋藏深度超过800m 时发生严重变形影响输水隧洞的稳定性。

因此,在设计和施工中应注意埋藏深度不超过600m。还应采取适当的对策,控制变形和稳定性,便于顺利和安全开挖。

6结论

(1)预测方法基于WSM和中国数据库、安德森理论,修正Sheorey模型和数值模拟技术的地壳应力。预测分析可以参照一个线工程区域来进行限定应力测量(例如,深埋隧洞)。如图所示,在案例研究中,该方法可以方便地应用于探测深埋隧洞相应力分布。

(2)卡哈拉水电厂位于喀什米尔–哈扎拉地区同轴地质块体、青海–西藏高原的西部边缘,并且西部被喜马拉雅山脉切断,三水压致裂应力测量活动表明,工程区的应力状态是SH>Sh>SV或SH>SV>Sh,表明最大水平主应力起着重要的作用。SH的测量方向是NEE(N70.3°-89°E),以及SH从WSM的区域定位是NE,这意味着地壳浅部的应力方向可能会受地形影响而接近东方。

(3)修改后的模型被用于预测沿植物输水隧洞的应力大小分布。测结果表明,以更大的埋藏深度和完整的岩体地区具有较高的压力,反之亦然。预测结果显示该应力在大于500m的埋藏深度较高,最大和最小水平主应力分别高达

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56.70MPa和40.14MPa。这需要更多的关注设计和施工阶段。案例研究的应用效果表明该预测方法是有效的。

(4)存在严重挤压变形的可能性很大。当埋藏深度超过300m,挤压变形较小,但是,当埋藏深度超出800m可能会出现严重变形,这时应采取适当的对策。

原文出处:Predictive analysis of stress regime and possible squeezing deformation for super-long water conveyance tunnels in Pakistan,International Journal of Mining Science and Technology 24 (2014) 825–831

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第七章水工隧洞与坝下涵管答案

第七章水工隧洞与坝下涵管答案 一、填空题 1.塔式;斜坡;塔式 2.有压隧洞;无压隧洞;无压隧洞;流态 3.衬砌;围岩;传力;渗漏 4.涵衣 5.圆拱直墙形 6.圆形 7.进出口高程;水力计算 8.出口;动水;静水 9.泄洪洞;引水洞 10.分级卧管式;塔式;斜拉闸门式 11.截水环 12.挑流消能;底流消能;榨缝式挑流坎消能;洞中突扩散消能 二、单项选择题

1.关于隧洞选线,不正确说法有( B )。 A、洞线要与岩层构造断裂向及主要软弱带走向有较大交角。 B、洞线应与最大水平地应力方向尽量垂直。 C、对有压隧洞,当考虑弹性抗力时,围岩的最小覆盖厚度不小于3倍洞 径。 D、对低流速的隧洞,弯道曲率半径不应小于5倍洞径或洞宽。 2.工作闸门布置在( D )的为有压隧洞。 A、进口 B、洞身 C、中部 D、出口 3.隧洞洞身的( C )为不受力衬砌。 A、喷锚衬砌 B、预应力衬砌 C、平整衬砌 D、单层衬砌 4.有压隧洞的出口断面面积应( C )洞身断面面积。 A、大于 B、等于 C、小于 D、无法确定 5.水工隧洞的回填灌浆的目的是( B )。 A、加固围岩,提高围岩的整体性 B、充填衬砌与围岩之间的空隙,使之结合紧密

C、保证围岩的弹性抗力 D、减小渗漏,减小外水压力 6.弹性抗力的分布范围为( B )(考虑洞身的对称性)。 A、0~π B、π/4~π C、π/2~π D、3π/4~π 三、判断题 1.围岩地质条件比较均一的洞身段不设施工缝。(×) 2.无压隧洞由于内水压力较大,从水流及受力条件考虑,一般用圆形断面。(×) 3.隧洞中常需要临时性支护和永久性衬砌,以承受围岩压力。(√) 4.回填灌浆的目的是加固围岩,提高围岩的整体性,减小围岩压力,保证岩石的弹性抗力。(×) 5.当围岩厚度超过1.5倍开挖洞径时,才考虑弹性抗力。(×) 6.在均匀内水压力作用下,隧洞衬砌的外边缘应力是衬砌设计控制(×) 7.当围岩完好,有压隧洞的洞径小于6米时,可只考虑内水压力。(√) 四、名词解释

重庆交通大学港口水工建筑物考试试卷及答案

重庆交通大学港口水工建筑物考试试卷 《8800340 港口水工建筑物》课程模拟考试试卷(1)卷考试时间(120 分钟)题号一二三四五六七八总分 分数 阅卷人日期 一、填空题(每空 1 分,共计28 分) 1、码头结构上的作用按时间的变异可分为和三种。 2、系缆力对于有掩护的海港码头主要由产生;对于河港码头主要由和共同作用产生。 3、在块体码头的三种断面型式中,相对而言型式的抗震性能较好。 4、在码头后抛石棱体的三种断面型式中,以防止回填土流失为主要目的的通常采用,以减压为主要目的的一般采用。 5、作用在板桩墙上的荷载有、、、和等。 6、高桩码头横向排架中桩的数目和布置取决于和。 7、高桩码头悬臂梁式靠船构件一般按、构件设计,如有可靠的纵向水平撑也可按构件计算。 8、斜坡码头实体斜坡道由、和组成。 9、防波堤沿其纵轴线方向应按、和条件的不同进行分段设计。 10、机械化滑道的主要尺寸有、、轨道的条数和间距及各区的尺度等五方面的尺度。 二、选择题(每题只有 1 个最合理的答案,请在其前面打“√”,多选、错选均 无效,每题2分,共计28分) 1、主动土压力强度:eai=(qkq+∑rihi)kicosai 表示 (1)沿墙高度分布的土压力; (2)沿墙背单位斜面积上的土压力; (3)沿墙高度水平方向的土压力; (4)沿墙高度垂直方向上的土压力; 2、选择重力式码头墙后回填的基本原则是: (1)自重大而且不透水; (2)填筑方便,有足够的承载能力; (3)对墙产生的土压力小和透水性好; (4)来源丰富,价格便宜。 3、在原地面水深大于码头设计水深的软土地区间码头时,适宜于采用: (1)明基床; (2)暗基床; (3)混合基床; (4)无基床; 4、大直径圆筒码头的工作机理是: (1)圆筒与其中的填料整体形成的重力来抵抗作用在码头上的水平力; (2)圆筒与上部结构形成一体来抵抗作用在码头上的水平力; (3)由圆筒前的被动土压力来抵抗作用在码头上的水平力; (4)由圆筒前的水压力来抵抗作用在码头上的水平力; (5)由圆筒前的水压力和被动土压力共同来抵抗作用在码头上的水平力;

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水利水电设计规范

目录(水利水电设计规范) 1.GBJ233-90 110~500kv架空电力线路施工及验收规范 2.GB50059-92 35-110KV变电所设计规范 3.GB50060-92 3-110kv高压配电装置设计规范 4.CJT206—2005城市供水水质标准 5.DL5077-1997水工建筑物荷载设计规范 6.DLT5109-1999水利水电工程施工地质规程 7.DLT5112-2000碾压混凝土施工规范 8.DLT5150-2001水工混凝土试验规程 9.DLT5181-2003水利水电工程锚喷支护施工规范 10.DLT5200-2004水利水电工程高压喷射灌浆技术规范 11.GB50010-2002混凝土结构设计规范 12.GB50290-98土工合成材料应用技术规范 13.JTGD60-2004公路桥涵设计通用规范 14.SL223-1999水利水电建设工程验收规程 15.SL281-2003水电站压力钢管设计规范 16.SL282-2003 混凝土拱坝设计规范 17.SL288-2003水利工程建设项目施工监理规范 18.SL301.1-93水利行业岗位规范-领导干部岗位 19.SL301.2-93水利行业岗位规范-水利(水电)建设岗位 20.SL301.5-93水利行业岗位规范-水利工程管理岗位 21.SL303-2004水利水电工程施工组织设计 22.SL703J-81河道堤防工程管理通则

23.SL 25-91浆砌石坝设计规范 24.SL 27-91 水闸施工规范 25.SL 74-95 水利水电工程钢闸门设计规范 26.SL 77-94小型水力发电站水文计算规范 27.SL 258-2003水利水电工程进水口设计规范 28.SL 279-2002水工隧洞设计规范 29.SL-T 191-96水工混凝土结构设计规范 30.SL-T 238-1999 水资源评价导则 31.SL254-2000泵站技术改造规程 32.SL255-2000泵站技术管理规程 33.地震安全性评价管理条例(国务院323号令2002-1-1实施) 34.GB50258-96电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及 验收规范 35.GB50173-92电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施 工及验收规范 36.GB50168-92电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 37.GB50255-96电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规 范 38.GB50259-96电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规 范 39.GB50182-93电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规 范 40.GBJ147-90电气装置安装工程高压电器施工及验收规范

-水工建筑物题库(含答案)

一、填空题(每空1分,共计24分) 1、枢纽中的水工建筑物根据所属等别及其在工程中的总要性和作用分为五级。2.重力坝的稳定分析目的是检验重力坝在各种可能荷载组合情况下的稳定安全度。3.重力坝的基本剖面一般指在主要荷载作用下,满足坝基面稳定和强度控制条件的最小三角形剖面。 4.当拱坝厚高比(T B/H)小于0.2时,为薄壁拱坝;当厚高比(T B/H)大于0.35时,为重力拱坝。 5.土石坝渗流分析内容包括确定浸润线位置、确定渗流的主要参数(流速和坡降)、确定渗透流量。 6.水闸是由闸室、上游连接段和下游连接段组成。7.按照闸墩与底板的连接方式,闸室底板可分为整体式底板和分离式底板。8.闸底板结构计算,对相对紧密度Dr>0.5的非粘性土地基或粘性土地基可采用弹性地基梁法。 9.正槽溢洪道由引水渠、控制段、泄槽、出口消能段和尾水渠组成。 二、判断题(每小题1分,共10分) 1、为使工程的安全可靠性与其造价的经济合理性恰当地统一起来,水利枢纽及其组成的建筑物要进行分等分级。( ) 答案:正确 2.溢流重力坝设计中动水压力对坝体稳定有利。( ) 答案:正确 3.如果拱坝封拱时混凝土温度过高,则以后温降时拱轴线收缩对坝肩岩体稳定不利。( ) 答案:错误 4、心墙土石坝的防渗体一般布置在坝体中部,有时稍偏向上游,以便同防浪墙相连接,通常采用透水性很小的粘性土筑成。( ) 答案:正确 5. 水闸闸室的稳定计算方法与重力坝相同均是取一米的单宽作为荷载计算单元。( ) 答案:错误 6. 重力坝的上游坝坡n=0时,上游边缘剪应力的值一定为零。( ) 答案:正确 7.深式泄水孔的超泄能力比表孔的超泄能力大。( ) 答案:错误 8.底部狭窄的V形河谷宜建单曲拱坝。( ) 答案:错误 9.土石坝的上游坝坡通常比下游坝坡陡。( ) 答案:错误

水工隧洞施工技术规范

水工隧洞施工技术规范 1、喷混凝土 采用喷混凝土作为衬砌,不但可以用作临时支撑,也可用作隧洞永久衬砌。在喷混凝土施工中应注意如下方面: (一)工艺布置 如隧洞断面较小,拌合机进洞不方便或隧洞较短时,可将拌合机布置在洞外,用斗车运送进洞,这样还可以减少洞内的粉尘。若隧洞断面较大,则可将拌合机放在专用的工作台上,出料口直接置于喷射机上方。亦可将拌合机放在平地上,用皮带机上料。 (二)施工准备 喷混凝土施工应分段进行,每段长度以6~ 10米为宜。喷射前应作好如下准备工作: (1)搭设喷射作业台,最好制造两个移动式喷射台,使设置锚杆、挂网、扎钢筋和喷射作业按流水线进行。 (2)检查开挖断面,有无欠挖,以保证设计的净空和支护最小设计厚度。 (3)检查预埋件的种类,位置和数量是否符合设计要求。 (4)撬除险石,保证喷混凝土与围岩良好的粘结和施工安全。 (5)遇有渗漏水的地方,应采取相应措施,对渗水作恰当的处理,或排或堵,或排堵结合。 (6)岩面的冲洗和凿毛在喷射前必须用高压水认真冲洗岩面裂

隙中的尘污,浮石等。 (7)钢筋和钢筋网除锈。 (8)绑扎控制钢筋网或埋设控制混凝土厚度桩。 (三)喷射施工 为了使所喷混凝土能够达到最大的密度,克服料流上下流动,干湿不均,并尽量减少回弹,喷枪时应使料流呈螺旋状横向运动。喷射混凝土支护是无模喷射成型的,在施工过程,其自重靠它与喷射面之间的力来平衡,因混凝土在终凝前粘结力很小。不能一次喷的过厚,要进行多次喷射,每次喷射厚度控制非常重要。喷射拱部在加有速凝剂的情况下,底层厚度宜4?6厘米,面层厚8?10厘米,并保持间歇时间15?30分钟。喷射侧墙加速凝剂时,厚度宜为10?15厘米,保持间隙时间不少于4分钟,不加速凝剂时,宜为8?10厘米,同时加大作面,拉长喷射间歇时间,至少15分钟以上。喷射凹坑时应分层逐渐填平,否则易出现脱落或空壳现象。渗水地段的喷射混凝土与岩石的粘结较困难,可以采取如下一些措施: (1)在集中渗水区钻孔排水; (2)减小喷层厚度; (3)适当减小水灰比; (4)采取缩小包围圈的喷法; (5)适当埋设风压等。 2、回填灌浆 隧洞混凝土施工中顶部的混凝土由于自重的原因,始终和上部隧洞岩石形成一定的空隙,无法结合紧密。因此采用回填灌浆进行解决。回填灌浆主要

水工建筑物试题库(含答案)

一、填空题(每空1分.共计24分) 1、枢纽中的水工建筑物根据所属等别及其在工程中的总要性和作用分为五级。 2.重力坝的稳定分析目的是检验重力坝在各种可能荷载组合情况下的稳定安全度。 3.重力坝的基本剖面一般指在主要荷载作用下.满足坝基面稳定和强度 控制条件的最小三角形剖面。 4.当拱坝厚高比(T B/H)小于0.2时.为薄壁拱坝;当厚高比(TB/H)大于0.35 时.为重力拱坝。 5.土石坝渗流分析内容包括确定浸润线位置、确定渗流的主要参数(流速和坡降)、确定渗透流量。 6.水闸是由闸室、上游连接段和下游连接段组成。 7.按照闸墩与底板的连接方式.闸室底板可分为整体式底板和分离式底板。 8.闸底板结构计算.对相对紧密度Dr>0.5的非粘性土地基或粘性土地基可采用弹性地基梁法。 9.正槽溢洪道由引水渠、控制段、泄槽、出口消能段和尾水渠组成。 二、判断题(每小题1分.共10分) 1、为使工程的安全可靠性与其造价的经济合理性恰当地统一起来.水利枢纽及其组成的建筑物要进行分等分级。()答案:正确 2.溢流重力坝设计中动水压力对坝体稳定有利。()答案:正确 3.如果拱坝封拱时混凝土温度过高.则以后温降时拱轴线收缩对坝肩岩体稳定不利。() 答案:错误 4、心墙土石坝的防渗体一般布置在坝体中部.有时稍偏向上游.以便同防浪墙相连接.通常采用透水性很小的粘性土筑成。()答案:正确 5.水闸闸室的稳定计算方法与重力坝相同均是取一米的单宽作为荷载计算单元。() 答案:错误 6.重力坝的上游坝坡n=0时.上游边缘剪应力的值一定为零。()答案:正确 7.深式泄水孔的超泄能力比表孔的超泄能力大。()答案:错误 8.底部狭窄的V形河谷宜建单曲拱坝。()答案:错误 9.土石坝的上游坝坡通常比下游坝坡陡。()答案:错误 10.非粘性土料的压实程度一般用相对密度表示。()答案:正确

水工建筑物试题及答案

1:上游连接段用以引导__过闸__水流平顺地进入闸室,保护__两岸和闸基__免遭冲刷,并与__防渗刺墙__等共同构成防渗地下轮廓,确保在渗透水流作用下两岸和闸基的抗渗稳定性。 2、水闸消能防冲的主要措施有消力池、__海漫__、防冲槽等。 3、海漫要有一定的柔性,以适应下游河床可能的冲刷;要有一定的粗糙性以利于进一步消除余能;要有一定的透水性以使渗水自由排出。 6、隧洞进口建筑物的型式有__竖井式_、___塔式___、__岸塔式__、___斜坡式__。其中__塔式__受风浪、冰、地震的影响大,稳定性相对较差,需要较长的工作桥。 7、正槽式溢洪道一般由_ 进水渠_ 、_控制段_、__泄槽__、消能防冲措施_ 、__出水渠__五部分组成。其中___控制段___控制溢洪道的过水能力。 8、泄水槽纵剖面布置,坡度变化不宜太多,当坡度由陡变缓时,应在变坡处用__反弧段__连接,坡度由缓变陡时,应在变坡处用__竖向射流抛物线__连接。 9、水工隧洞按水流状态可分为__有压洞__、__无压洞__两种形式,___________更能适应地质条件较差的情况,但其_________复杂,所以应避免平面转弯。 10、回填灌浆是填充__衬砌__与__围岩__之间的空隙,使之结合紧密,共同受力,以改善__传力__条件和减少__渗漏__。 1.水闸是渲泄水库中多余洪水的低水头建筑物。(×) 2.辅助消能工的作用是提高消能效果,减少池长和池深,促成水流扩散,调整流速分布和稳定水跃。(√) 3闸下渗流使水闸降低了稳定性引起渗透变形和水量损失。(√) 4.水闸的水平防渗设备指的是铺盖,垂直防渗设备指的是齿墙、板桩和防渗墙。(√)5.整体式平底板常在顺水流向截取若干板条作为梁来进行计算。(√)

水工隧洞设计规范DLT_5195-2004

对应的旧标准:SD 134-1984 目次 前言 1 范围 2 规范性引用文件 3 总则 4 主要术语 5 基本资料 6 隧洞布置 7 断面形状及尺寸 8 水力设计 9 结构设计基本原则 10 不衬砌与锚喷隧洞 11 混凝土和钢筋混凝土衬砌 12 预应力混凝土衬砌 13 高压钢筋混凝土衬砌岔洞 14 封堵体设计 15 灌浆、防渗和排水 16 观测、运行和维修 附录A(规范性附录)围岩工程地质分类 附录B(规范性附录)材料 附录C(资料性附录)水工隧洞水头损失计算 附录D(规范性附录)高流速防蚀设计问题 附录E(规范性附录)水工隧洞结构安全级别 附录F(资料性附录)锚喷支护类型及其参数 附录G(规范性附录)圆形有压隧洞衬砌计算 附录H(资料性附录)外水压力折减系数 附录I(规范性附录)圆形无压隧洞及非圆形隧洞衬砌计算 附录J(资料性附录)混凝土衬砌裂缝及其防止措施 条文说明 前言 根据原电力工业部《关于下达1996年制定、修订电力行业标准计划项目(第一批)的通知》(技综[1996]40号文)的指示精神,在原规范(SD134—1984)的基础上,结合我国新建水工隧洞的实践经验,并吸收了当前国外的先进技术而修订为本标准。 本次修订中修改和增加的主要内容有: (1)遵照GB 50199规定的原则和方法增加了相应的条款。 (2)规范采用开裂设计和限裂设计两种设计方法,取消了不允许出现裂缝的计算方法;限裂验算采用我国经验计算方法。 (3)除圆形有压隧洞外,其他断面取消了原规范中的计算公式,采用以边值数值解法及有限元法进行计算。 (4)扩大了标准的适用范围,增加了抽水蓄能电站隧洞、预应力混凝土衬砌、高压混凝土衬砌岔洞及封堵体设计的有关规定,并补充了锚喷、喷钢纤维混凝土的内容。 (5)引用了GB 50287的围岩分类。 本标准的修订工作,是在水电水利规划设计总院领导下,由成都勘测设计研究院主编,北京勘测设计研究院、中国水利水电科学研究院及清华大学水利系、武汉大学土木建筑学院承担了部分专题科研工作。 本标准实施后代替SD134—1984。 本标准的附录A、附录B、附录D、附录E、附录G、附录I为规范性附录。

某无压隧洞设计计算书

一、基本资料 1)隧洞水力参数 2)上、下渠道水力参数 3)地质参数

4)衬砌材料参数 5)结构计算参数

二、隧洞断面比选 1、长短洞判别 当底板为缓坡而趋于平坡,长短洞的界限长度为 L=(5~12)H 式中H—上游水深 L=(5~12)H=(5~12)×2.237=11.2~26.8m 本隧洞长度L=397m>26.8,因此本隧洞长洞,洞身断面尺寸可按明渠均匀流公式试算: Q 洞身断面尺寸拟定按底宽分别为2.0m、2.1m、2.2m、2.3m及2.4m进行比较计算,计算成果如下表:

高坡隧洞城门洞型断面尺寸比较统计表 隧洞进出口接上、下游渠道,渠底宽2.1m,根据以上比较结果,随着底宽B加大,洞身面积减小(减小幅度介于0.02~0.05m2),但隧洞进出口连接段变化幅度较大,水流衔接不平顺,水头损失较大,综合考虑以上两方面因素,本隧洞洞身断面尺寸推荐底宽B=2.1m,H=2.792m。

1、计算程序与方法 隧洞衬砌结构按新奥法理论进行设计,衬砌型式采用钢筋混凝土衬砌。隧洞衬砌采用结构力学方法计算。隧洞结构计算软件采用理正计算通用程序。结构计算简图如下。 2、计算工况及荷载组合 依据《水工隧洞设计规范》(SL279-2002)6.2条规定,本输水隧洞结构设计应考虑以下三种工况及最不利荷载组合: (1)正常工况:正常运行期最不利荷载组合(基本组合) 山岩压力+衬砌自重+围岩弹性抗力+内水压力+外水压力; (2)特殊工况1:检修期最不利荷载组合(基本组合) 山岩压力+衬砌自重+围岩弹性抗力+外水压力; (3)特殊工况1:施工期最不利荷载组合(基本组合) 山岩压力+衬砌自重+围岩弹性抗力+外水压力+灌浆压力; 表4-1 城门洞型典型断面计算参数表

三峡大学水工建筑物期末模拟试卷合集

目录 试卷一 (2) 试卷二 (5) 试卷三 (8) 试卷四 (10) 试卷五 (12) 试卷六 (15) 试卷七 (17) 试卷十 (19) 试卷十一 (21)

试卷一 一、名词解释 1、主要建筑物 2、双曲拱坝 3、渗透水压力 4、管涌 5、弹性抗力 二、填空题 1、水力工程的特点,除了工程量大、投资多、工期长之外,还有以下几个方面的特点:、、、等。 2、常见的地基防渗设备: a、重力坝中有、等; b、土石坝中有、、、、等; c、水闸中有、、等。 3、作用于土石坝上的荷载主要有:、、、等。 4、分析以下各种水工建筑物失稳的可能形式: a、重力坝、; b、拱坝、、; c、土石坝、、; d、水闸、、。 5、水工隧洞进水口常见的结构形式有:、、、 等。 三、判断题 1、悬臂式重力坝的横缝面常做成梯形键槽,而整体式重力坝的横缝面常做

成平面键槽。() 2、有压泄水隧洞与无压泄水隧洞的根本区别,就是指水流对洞壁有无压力。() 3、一般说,单曲拱坝比双曲拱坝要厚些。() 4、褥垫排水适用于土石坝下游水深比较深的情况。() 5、砂土地基上的水闸一般采用垂直防渗。() 四、回答题 1、闸基防渗长度是如何确定的?确定的根据是什么? 2、改变实体重力坝的上游坡,对坝体的稳定和应力有何影响?实体重力坝合理的剖面形态是什么样的? 3、定性分析温度对拱坝应力、稳定的影响。 4、绘图表示正槽溢洪道一般的组成部分,并说明各组成部分的作用、特点和要求。 5、重力坝坝身混凝土标号为什么要分区?分区的依据是什么? 6、综合比较重力坝、拱坝、支墩坝的工作原理、结构特点和工作特点的异同。 7、重力坝、拱坝、土石坝岸坡开挖成何种形状好,为什么? 五、计算题 试用水力学方法推导在不透水地基上,无排水设备的均质土石坝的浸润线方程。并根据以下数据标出单宽流量q。 已知:H=20m 1 逸出高H2=20m L=210m,K=1×10-6m/s

水工隧洞测量施工规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除水工隧洞测量施工规范 篇一:水工隧洞工程施工实施细则 水工隧洞工程施工实施细则 1总则 (1)本细则编制依据: 1)dl/t5099-1999《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》。 2)gb50086-20xx《锚杆喷射混凝土支护技术规范》。 2)gb6722-20xx《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》。 4)sl52—93《水利水电工程施工测量规范》。 5)dl/t5135-20xx《水利水电工程爆破施工技术规范》。 6)工程施工合同文件、质量监理合同文件。 (2)本细则适用于xxx引水隧洞及洞室工程的开挖、支护、灌浆等工程项目。水工隧洞永久混泥土衬砌工程及灌浆工程,还应依据其他相关规定执行。 2施工准备工作 (1)施工单位应在现场施工测量施测14天前,将有关施工测量技术方案报监理部批准,其内容应包括:

1)贯通测量技术设计书(应包括:技术设计方案、施测要求、汁算方法和操作规程)。 2)观测仪器、设备的配置及技术参数。 3)测量专业人员设置及其资历。 (2)隧洞平面与高程控制网完成后,施工单位应向监理部报送以下成果和资料。 1)测量仪器率定校正资料。 2)施工控制网与勘测设计阶段控制网连接图。 3)洞口与地面控制点联测的平差资料及进洞关系平面图。 4)控制网测量平差计算成果。 5)技术总结报告。 (3)隧洞工程开工14天前,施工单位应根据设计图纸、合同技术规范和有关施工规程规范,结合地形、地质资料和施工条件编制施工组织设计报送监理部批准。施工组织设计应包括下述主要内容: 1)工程概况。 2)施工开挖布置图。 3)施工进度计划。 4)劳动力、材料和设备(包括辅助工程设备与设施)配置计划。 5)开挖爆破技术和方法。

最新水工建筑物题库(含答案)

1 一、填空题(每空1分,共计24分) 2 1、枢纽中的水工建筑物根据所属等别及其在工程中的总要性和作用分为五3 级。 4 2.重力坝的稳定分析目的是检验重力坝在各种可能荷载组合情况下的稳定安全度。5 3.重力坝的基本剖面一般指在主要荷载作用下,满足坝基面稳定和6 强度 7 控制条件的最小三角形剖面。 8 4.当拱坝厚高比(T B /H)小于0.2时,为薄壁拱坝;当厚高比(T B /H)大 9 于0.35时,为重力拱坝。 10 5.土石坝渗流分析内容包括确定浸润线位置、确定渗流的主要参数(流速和11 坡降)、 12 确定渗透流量。 13 6.水闸是由闸室、上游连接段和下游连接段组成。 14 7.按照闸墩与底板的连接方式,闸室底板可分为整体式底板和分离式底板。 15 8.闸底板结构计算,对相对紧密度Dr>0.5的非粘性土地基或粘性土地基可采用 16 1

弹性地基梁法。 17 9.正槽溢洪道由引水渠、控制段、泄槽、出口消能段和尾水渠组18 成。 19 二、判断题(每小题1分,共10分) 20 1、为使工程的安全可靠性与其造价的经济合理性恰当地统一起来,水利枢纽及其组成的21 建筑物要进行分等分级。 ( ) 答案:正确 22 2.溢流重力坝设计中动水压力对坝体稳定有利。( ) 答案:正确 23 3.如果拱坝封拱时混凝土温度过高,则以后温降时拱轴线收缩对坝肩岩体稳定不24 利。( ) 25 答案:错误 26 4、心墙土石坝的防渗体一般布置在坝体中部,有时稍偏向上游,以便同防浪墙相连接,27 通常采用透水性很小的粘性土筑成。( ) 答案:正确28 5. 水闸闸室的稳定计算方法与重力坝相同均是取一米的单宽作为荷载计算单元。( ) 29 答案:错误 30 6. 重力坝的上游坝坡n=0时,上游边缘剪应力的值一定为零。( ) 答案:正确31 7.深式泄水孔的超泄能力比表孔的超泄能力大。( ) 答案:错误32 2

水工建筑物抗震设计规范

中华人民共和国行业标准 SL203-97 水工建筑物抗震设计规范 Specificatins for seismic design of hydraulic structures 1997-08-04发布 1997-10-01实施 中华人民共和国水利部发布 中华人民共和国行业标准 主编单位:中国水利水电科学研究院 批准部门:中华人民共和国水利部施行日期:1997年10月1日 中华人民共和国水利部 关于发布《水工建筑物抗震设计规范》SL203-97的通知 水科技[1997]439号 根据部水利水电技术标准制定,修订计划,由水利水电规划设计总院主持,以中国水利水电科学研究院为主编单位修订的《水工建筑物抗震设计规范》,经审查批准为水利行业标准,现予以发布.标准的名称和编号为:SL203-97.原《水工建筑物抗震设计规范》SDJ10-78同时废止. 本标准自1997年10月1日起实施.在实施过程中各单位应注意总结经验,如有问题请函告主持部门,并由其负责解释. 本标准文本由中国水利水电出版社出版发行.一九九七年八月四日 前言 本规范是根据原能源部,水利部水利水电规划设计总院(91)水规设便字第35号文的通知,由中国水利水电科学研究院会同有关设计研究院和高等院校对原水利电力部于1978年发布试行的SDJ10-78《水工建筑物抗震设计规范》进行修订而成. 本规范在修订过程中,主编单位会同各协编单位开展了广泛的专题研究,调查总结了近年来国内外大地震的经验教训,吸收采用了地震工程新的科研成果,考虑了我国的经济条件和工程实际,提出修订稿后,在全国广泛征求了有关设计,施工,科研,教学单位及管理部门和有关专家的意见,经过反复讨论,修改和试设计,最后由电力工业部水电水利规划设计管理局会同水利部水利水电规划设计管理局组织审查定稿. 本规范为强制性行业标准,替代SDJ10-78. 本规范共分11章和1个标准的附录.这次修订的主要内容有:进一步明确了规范适用的烈度范围,水工建筑物等级和类型,并扩大了建筑物类型和坝高的适用范围;提出了对重要水工建筑物进行专门的工程场地地震危险性分析以确定地震动参数的要求,并给出了相应的设防概率水准;增加了场地分类标准,并相应修改了设计反应谱;改进了地基中可液化土的判别方法和抗液化措施;根据1994年国家批准发布的GB50199-94《水利水电工程结构可靠度设计统一标准》的原则和要求,在保持规范连续性的条件下,区别不同情况,把各类主要水工建筑物的抗震计算从定值安全系数法向分项系数概率极限状态的体系"转轨,套改",并给出了各类水工建筑物相应的结构系数;采用了对混凝土水工建筑物以计入结构,地基和库水相互作用的动力法为主和拟静力法为辅的抗震计算方法,对土石坝采用按设计烈度取相应动态分布系数的拟静力抗震计算方法;在编写的格局上改为按水工建筑物类型分章,各章分别给出抗震计算和抗震措施,并补充了内容. 希望有关单位在执行本规范的过程中,结合工程实际,注意总结经验和积累资料,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄交归口管理单位,以便今后再次修订时考虑. 本规范由原能源部,水利部水利水电规划设计总院提出修订. 本规范由水利部水利水电规划设计管理局归口.

水工隧洞工程施工实施细则

水工隧洞工程施工实施细则 批准: 审核: 校核: 整编: 二○○九年十二月 1 总则 (1)本细则编制依据:

1)DL/T5099-1999《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》。 2)GB50086-2001《锚杆喷射混凝土支护技术规范》。 3)GB6722-2003《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》。 4)SL52—93《水利水电工程施工测量规范》。 5)DL/T5135-2001《水利水电工程爆破施工技术规范》。 6)工程施工合同文件、质量监理合同文件。 (2)本细则适用于XXX引水隧洞及洞室工程的开挖、支护、灌浆等工程项目。水工隧洞永久混泥土衬砌工程及灌浆工程,还应依据其他相关规定执行。 2 施工准备工作 (1)施工单位应在现场施工测量施测14天前,将有关施工测量技术方案报监理部批准,其内容应包括: 1)贯通测量技术设计书(应包括:技术设计方案、施测要求、汁算方法和操作规程)。 2)观测仪器、设备的配置及技术参数。 3)测量专业人员设置及其资历。 (2)隧洞平面与高程控制网完成后,施工单位应向监理部报送以下成果和资料。 1)测量仪器率定校正资料。 2)施工控制网与勘测设计阶段控制网连接图。 3)洞口与地面控制点联测的平差资料及进洞关系平面图。 4)控制网测量平差计算成果。 5)技术总结报告。 (3)隧洞工程开工14天前,施工单位应根据设计图纸、合同技术规范和有关施工规程规范,结合地形、地质资料和施工条件编制施工组织设计报送监理部批准。施工组织设计应包括下述主要内容: 1)工程概况。 2)施工开挖布置图。 3)施工进度计划。 4)劳动力、材料和设备(包括辅助工程设备与设施)配置计划。

港口水工建筑物模拟试题及答案

港口水工建筑物模拟试卷一 一、填空题(10×3=30分) 1.港口水工建筑物结构的设计状况分为、、。 2.码头按其结构型式分为、、和混合式等。 3.设计防波堤时,首先要确定设计波浪要素:、、、以及波向。 4.码头地面使用荷载包括:、、铁路荷载、汽车荷载等。5.方块码头的断面形式一般有、、三种。 6.在各种码头设计中,首先要根据当地的自然条件、施工条件及建筑物的使用要求,,然后才是和。 7.为防止回填土的流失,在、、和卸荷板顶面接缝处均应设置倒滤层。 8.单锚板桩墙的计算内容包括、、的计算。 9.桩台根据其刚度可分为、、三类。 10.浮码头通常由、、及护岸四部分组成。 二、判断题(正确的请打“√”,错误的请打“×”;10×1=10分) 1.桩基的布置与码头面上的荷载有关,并应结合纵梁的布置一切考虑,原则上桩应尽量布置在纵梁下面。() 2.无梁板式码头适用于水位差不大,集中荷载较小的中小型码头。()3.在承载能力极限状态设计中,永久作用和可变作用的设计值,可按作用的标准值乘以相应的分项系数来确定。() 4.对于板桩码头,拉杆一般水平放置,为了保证在水上穿拉杆和水上浇筑胸墙或导梁的施工要求,一般不宜低于施工水位。() 5.对锚碇墙(板)的稳定性,可只需验算设计低水位和设计高水位两种情况,计算时取相应情况的拉杆拉力水平分力标准值。() 6.胸墙顶面高程宜预留沉降量,但包括胸墙浇筑前的沉降量。()7.沉箱底板应按四边简支计算,外趾应按悬臂板计算。() 8.采用圆弧滑动法验算防波堤的整体稳定性时,圆心一般取在堤外侧。()9.基槽底宽决定于对地基应力扩散范围的要求,不宜小于码头墙底宽加两倍的基床厚度。() 10.对于设有护轮槛的情况,系网环常设在护轮槛的背面。() 三、简答题(4×10=40分) 1.梁板式高桩码头的纵梁的计算荷载包括哪些? 2.重力式码头的变形缝间距确定与哪些因素有关?变形缝一般设置在何处?3.简述板桩码头的整体稳定性验算方法。 4.橡胶护舷按吸收能量的方式可分为哪几种?如何布置橡胶护舷? 四、计算题(20分) 1.某重力式码头基床形式如下图,基底形状为矩形,其中B=4.3m,d=2.0m。其中V k=840kN,稳定力矩M R=2570kN×m,倾覆力矩M0=1200kN×m。基床水下重度g=11kN/m3。试求: 1)码头基底应力;

水工隧洞工程施工实施细则

水工隧洞工程施工实施细则 1 总则 (1)本细则编制依据: 1)DL/T5099-1999《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》。 2)GB50086-2001《锚杆喷射混凝土支护技术规范》。 2)GB6722-2003《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》。 4)SL52—93《水利水电工程施工测量规范》。 5)DL/T5135-2001《水利水电工程爆破施工技术规范》。 6)工程施工合同文件、质量监理合同文件。 (2)本细则适用于XXX引水隧洞及洞室工程的开挖、支护、灌浆等工程项目。水工隧洞永久混泥土衬砌工程及灌浆工程,还应依据其他相关规定执行。 2 施工准备工作 (1)施工单位应在现场施工测量施测14天前,将有关施工测量技术方案报监理部批准,其内容应包括: 1)贯通测量技术设计书(应包括:技术设计方案、施测要求、汁算方法和操作规程)。 2)观测仪器、设备的配置及技术参数。 3)测量专业人员设置及其资历。 (2)隧洞平面与高程控制网完成后,施工单位应向监理部报送以下成果和资料。

1)测量仪器率定校正资料。 2)施工控制网与勘测设计阶段控制网连接图。 3)洞口与地面控制点联测的平差资料及进洞关系平面图。 4)控制网测量平差计算成果。 5)技术总结报告。 (3)隧洞工程开工14天前,施工单位应根据设计图纸、合同技术规范和有关施工规程规范,结合地形、地质资料和施工条件编制施工组织设计报送监理部批准。施工组织设计应包括下述主要内容: 1)工程概况。 2)施工开挖布置图。 3)施工进度计划。 4)劳动力、材料和设备(包括辅助工程设备与设施)配置计划。 5)开挖爆破技术和方法。 6)出渣和弃渣措施。 7)灌浆施工措施。 8)通风、散烟和除尘措施。 9)供电、照明和通讯、信号措施。 10)通风、供水与排水措施。 11)安全防护与环境保护措施。 12)可能遇到的特殊地层开挖和其他特殊施工方法。 (4)隧洞工程开工7天前,施工单位应根据设计文件、地质条件、施工水平,完成必须的钻爆试验和设计,并将开挖爆破设计报送监理

水工隧洞防渗漏处理措施

水电站水工隧洞防渗漏处理措施 王云焱 摘要:水工隧洞在砼衬砌结束后,由于围岩裂隙水被封闭于砼衬砌 外,形成较高的水压,常常会在衬砌砼的薄弱部位渗出而影响砼的安全使用。本文就如何防治和出现渗水后的处理问题进行简单论述。 关键词:隧洞衬砌砼施工缝渗水防治处理 1、概述 全断面砼衬砌埋藏式水工隧洞,在砼浇筑结束后,由于山体内地下水的渗流通道被封堵,形成较高的外水压力,使衬砌砼在施工缝、变形缝等薄弱位置产生渗漏。这是因为: 在砼浇筑时没有采取有效的排水措施(如排水沟、排水孔等)进行外水导排减压。 在砼衬砌完成后,由于各种原因回填和固结灌浆不可能立即进行时,当衬砌砼水化热消失后,砼与岩体之间就会产生一定的空隙。当围岩外水压力梯度尚不足以形成新的渗流通道时,外压力实际上是渗透水在围岩和衬砌中产生的体积力。 此时的外水压力迅速升高,并直接作于衬砌砼上,导致砼薄弱面渗水,而影响衬砌结构的安全。因此在结构设计时如何控制外水压力引起构筑物的渗漏是十分重要的。尤其是特殊的隧洞结构断面的衬砌(如断面形式、配筋限制等问题)不可能一次全断面衬砌成型时,必

须将底板和边顶拱分开施工,就形成了较多的施工缝,如不处理,将造成安全隐患,因此,砼施工缝止渗防治十分重要。 2、水工隧洞工程地质特性 试举玉林桥电站隧洞地质为例:峨边玉林桥电站(装机54MW)水工隧洞采用圆形针梁移动式全断面衬砌方式,全长6253米。过水断面直径为5.2m,衬砌厚度为0.4-0.5m,单层或者双层配筋、衬砌砼单元长度为6 m、 12m 、15m。衬砌砼标号C20、C25。该隧洞地质状况为:以灰白色白云质灰岩、峨眉山玄武岩为主,整体呈块状结构,以III、Ⅳ类围岩为主。其中震旦系上统灯影组白云岩,主要分布的隧洞地段为0+000 m—1+200 m、4+700 m—6+250 m,岩层产状为 N15~20W/SW45~50°,倾向上游偏坡内。强风化带厚8.0~12.0m,弱风化带13.0~15.0m。岩体中发育三组构造裂隙:(1)N50~60°E/NW ∠ 60~70°;(2)N40°W/SW或NE ∠40~60°;(3)N70~85°W/NE 或SW∠50~70°。 该隧洞在开挖过程中围岩较稳定,但地下水丰富,呈无压滴、线状渗出,局部呈有压股状, 标准衬砌砼段结构如下图:

水工建筑物试题及答案

水工建筑物复习试题 1:上游连接段用以引导__过闸__水流平顺地进入闸室,保护__两岸与闸基__免遭冲刷,并与__防渗 刺墙__等共同构成防渗地下轮廓,确保在渗透水流作用下两岸与闸基的抗渗稳定性。 2、水闸消能防冲的主要措施有消力池、__海漫__、防冲槽等。 3、海漫要有一定的柔性,以适应下游河床可能的冲刷 ;要有一定的粗糙性以利于进一步消除余 能 ;要有一定的透水性以使渗水自由排出。 6、隧洞进口建筑物的型式有__竖井式_、___塔式___、__岸塔式__、___斜坡式__。其中__塔式__ 受风浪、冰、地震的影响大,稳定性相对较差,需要较长的工作桥。 7、正槽式溢洪道一般由_ 进水渠_ 、_控制段_、__泄槽__、消能防冲措施_ 、__出水渠__五部分 组成。其中___控制段___控制溢洪道的过水能力。 8、泄水槽纵剖面布置,坡度变化不宜太多,当坡度由陡变缓时,应在变坡处用__反弧段__连接,坡度 由缓变陡时,应在变坡处用__竖向射流抛物线__连接。 9、水工隧洞按水流状态可分为__有压洞__、__无压洞__两种形式,___________更能适应地质条件 较差的情况,但其_________复杂,所以应避免平面转弯。 10、回填灌浆就是填充__衬砌__与__围岩__之间的空隙,使之结合紧密,共同受力,以改善__传力__ 条件与减少__渗漏__。 1.水闸就是渲泄水库中多余洪水的低水头建筑物。 ( × ) 2.辅助消能工的作用就是提高消能效果,减少池长与池深,促成水流扩散,调整流速分布与稳定水 跃。 ( √ ) 3闸下渗流使水闸降低了稳定性引起渗透变形与水量损失。( √ ) 4.水闸的水平防渗设备指的就是铺盖,垂直防渗设备指的就是齿墙、板桩与防渗墙。( √ ) 5.整体式平底板常在顺水流方向截取若干板条作为梁来进行计算。( √ ) 6.正槽溢洪道泄槽的底坡常小于临界坡降,以使水流平稳。( × ) 7.围岩地质条件比较均一的洞身段不设施工缝。( × ) 8.无压隧洞由于内水压力较大,从水流及受力条件考虑,一般用圆形断面。 ( × ) 9.隧洞中常需要临时性支护与永久性衬砌,以承受围岩压力。( × ) 10.溢洪道设闸门时,堰顶高程低于水库的正常蓄水位。( √ ) 1、不平衡剪力:由于底板上的荷载在顺水流方向就是有突变的,而地基反力就是连续变化的,所 以,作用在单宽板条及墩条上的力就是不平衡的,即在板条及墩条的两侧必然作用有剪力Q1及Q2,并由 Q1及 Q2的差值来维持板条及墩条上力的平衡,差值△Q=Q1–Q2 ,称为不平衡剪力。 2、节制闸 :枯水期用于拦截河道,抬高水位,以利上游取水或航运要求,洪水期则开闸泄洪,控 制下泄流量。 3、平压管:在遂洞构造中,为了减小检修门的启门力而设置在遂洞上壁内的绕过检修门槽的通 水管道。 4、正槽溢洪道:泄水轴线与溢流堰轴线正交,过堰水流方向与泄槽轴线方向一致的一种河岸溢 洪道型式。

水利水电工程施工组织设计规范

水利水电工程施工组织设计规范 1 总则 1.0.1 施工组织设计是水利水电工程设计文件的重要组成部分;是编制工程投资概(估)算的主要依据和编制招、投标文件的主要参考,是工程建设和施工管理的指导性文件。认真作好施工组织设计对正确选定坝址、坝型、枢纽布置、整体优化设计方案、合理组织工程施工、保证工程质量、缩短建设周期、降低工程造价都有十分重要的作用。为提高水利水电工程施工组织设计水平,做到安全可靠、技术先进、经济合理、实用性强,适应市场经济发展的需要,特制定本标准。 1.0.2 本标准适用于编制大、中型水利水电工程初步设计阶段施工组织设计文件,编制项目建议书、可行性研究报告和招、投标文件可参照执行。编制小型水利水电工程施工组织设计文件可参考使用。 1.0.3 施工组织设计应贯彻执行国家有关法律、法规和技术经济政策,结合实际,因地、因时制宜,统筹安排、综合平衡、妥善协调枢纽工程各部位的施工,结合国情推广应用新技术、新材料、新工艺和新设备。 1.0.4 施工组织设计应重视基础资料的收集。施工组织设计工作的依据和所需资料见附录A。 1.0.5 施工组织设计除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,在本标准中引用构成本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—1985); 《建筑设计防火规范》(GBJ 16—1987); 《厂矿道路设计规范》(GBJ 22—1987); 《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ 19-87); 《粉煤灰混凝土应用技术标准》(GBJ 146—1990); 《防洪标准》(GB 50201—1994); 《污水综合排放标准》(GB 8978—1996); 《水利水电工程地质勘察规范》(GB 50287—1999); 《水利水电建筑安装安全技术工作规程》(SD 267—1988); 《浆砌石坝设计规范》(SL 25—1991); 《水工建筑物岩石基础开挖施工技术规范》(SL 47—1994); 《水利水电工程防火设计规范》(SL 278—1990); 《水利水电工程天然建筑材料勘察规程〔试行〕》(SL 251—2000); 《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL 252—2000); 《水工隧洞设计规范》(SL 279—2002); 《混凝土拱坝设计规范》(SL 282—2003); 《水利水电工程初步设计报告编制规程》(DL 5021—1993); 《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》(DL 5061—1996); 《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(DL/T 5099—1999); 《水电水利工程模板施工规范》(DL/T 5110—2000);

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