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文档简介
H水工地质培训TITLEPAGEPartVI专业技术培训水工地质地基与边坡稳定系统学习水工建筑物地基稳定性分析方法、边坡失稳机理及加固处理技术,掌握工程地质勘察与评价的核心能力。HYDRAULICGEOLOGYTRAINING靛蓝瓷·工程风CONTENTS目录水工地质专业培训课件共七个章节01绪论与水工地质基本概念02岩石与土体的工程地质性质03地质构造与水文地质分析04坝基工程地质勘察与评价05边坡稳定性分析与治理06地下洞室围岩工程地质07地基处理技术与工程实践水水工地质培训SECTIONDIVIDERCHAPTER01第一章绪论课程定位·工程意义·灾害案例HYDRAULICGEOLOGYTRAININGOVERVIEW水工地质课程定位与核心任务水工地质是连接地质勘察与工程设计的桥梁学科,地基与边坡稳定是其最核心的两大命题。课程定位水工地质是水利水电工程专业的核心基础课程,衔接地质勘察与结构设计,为坝基、边坡、地下洞室提供地质依据与安全评价。核心命题聚焦地基稳定与边坡稳定两大核心命题,涵盖岩体分类、抗滑计算、地基处理、边坡加固等关键技术环节。学习目标掌握岩体稳定性定量分析方法,能独立完成坝基抗滑验算、边坡安全系数计算及地基处理方案设计。行业对接课程内容对接《水利水电工程地质勘察规范》GB50287等行业标准,是注册土木工程师考试的必考内容。H水工地质培训SIGNIFICANCE工程意义地基与边坡稳定的工程意义地基与边坡稳定是水工建筑物安全的基石。坝基失稳可能导致溃坝,边坡失稳可能堵塞河道或摧毁厂房。1坝基安全决定工程成败—坝基是大坝的基础,其质量直接关系到工程的安全与成败;混凝土重力坝的安全性在很大程度上取决于坝基条件。2地基问题占大坝失事三成—据统计全球大坝失事案例中约30%与地基问题相关,包括软弱夹层滑动、渗透破坏和过量变形等。3边坡涌浪威胁生命安全—水库边坡失稳可能产生涌浪威胁大坝安全,如1963年意大利瓦伊昂水库滑坡涌浪导致2600人遇难。4地质评价优化投资方案—地基处理费用常占大坝总投资的15%–30%,合理的地质评价可优化设计方案,避免过度保守或安全隐患。5高坝建设面临新型挑战—随着高坝大库建设向西部深山峡谷推进,高地应力和复杂构造等新型地质问题不断涌现,对稳定性分析提出更高要求。CHAPTER02坝基岩体稳定性分析岩体分类·结构面·变形特性·破坏模式SECTION02H水工地质培训GEOLOGYCLASSIFICATION坝基岩体工程地质分类与质量评价岩体质量分类是坝基稳定性分析的第一步,将复杂的地质体转化为可量化的工程参数。岩体质量分级标准参考表基础调查:岩体质量评价需查明岩体结构面规模、产状、性状及地下水特征,是稳定性分析的基础性工作。分类方法:常用方法包括RMR岩体评级、Q系统、国标GB50287的BQ法,各方法适用条件和侧重点不同。模量差异:新鲜完整坚硬岩体变形模量可达10000MPa以上,软弱岩体多在2000MPa以下,差异显著影响坝基设计。断层处理:对大型断层破碎带应作为单独岩体类型直接测定变形模量,不能简单套用围岩参数。设计依据:岩体质量评价结果直接决定地基处理方案的选取和处理深度,是优化设计的关键依据。水水工地质培训ANALYSISSTRUCTURALGEOLOGY岩体结构面特征与赤平投影分析岩体的稳定性在很大程度上受结构面控制。赤平投影法可快速识别潜在的不稳定块体和可能的滑动方向。结构面类型:包括断层、节理、层面、片理等,其产状、间距、粗糙度和充填物性质共同决定岩体力学行为。赤平投影原理:将三维结构面产状投影到二维赤道平面,可直观分析多组结构面的组合关系与切割效应。破坏模式判别:通过赤平投影可快速判别平面滑动、楔形体滑动、倾倒破坏等典型破坏模式的几何可行性。抗剪强度参数:取决于粗糙度、充填物厚度和含水状态,现场直剪试验是获取可靠参数的关键手段。现代采集技术:数字摄影测量与三维激光扫描可实现结构面信息的快速采集与自动化赤平分析。图:赤平投影分析示意图H水工地质培训DEFORMATIONRockMechanics坝基岩体变形特性与原位测试岩体变形模量是坝基设计的核心参数,其值域跨越数个数量级。原位载荷试验是最可靠的获取手段。变形模量的工程意义岩体变形模量反映岩土体在外荷作用下的变形特性,是坝基沉降计算和应力分析的基本参数。模量值域跨度极大新鲜完整坚硬岩体变形模量一般在10000MPa以上,软弱岩体多在2000MPa以下,第四纪沉积物仅数十至数兆帕。原位承压板法试验原位岩体变形试验(承压板法)是获取可靠变形模量的首选方法,试验点应选在代表性地质单元。软粘土地基沉陷控制对软粘土地基的沉陷变形问题不容忽视,设计时需进行沉陷计算并将坝基沉陷量限制在允许范围内。无损波速测试补充声波测试和地震波测试等无损方法可大面积快速获取岩体波速,通过经验公式换算变形模量作为补充。≥10000MPa·坚硬岩体<2000MPa·软弱岩体10–100MPa·第四纪沉积物H水工地质培训FailureModesDamFoundationStability坝基破坏模式:表层与深层滑动坝基失稳分为表层滑动和深层滑动两种基本模式。深层滑动沿岩体内部软弱结构面发生,是高坝安全评价的重点。表层滑动:沿坝体与岩基接触面发生,当接触面抗剪强度不足时产生,是重力坝最基本的失稳形式。深层滑动:沿岩基内部软弱结构面(如泥化夹层、缓倾角断层)产生,滑动面位于坝基以下一定深度。混合滑动:兼具表层和深层特征,前缘沿接触面滑动后缘沿岩体内部结构面剪切,实际工程中较为常见。深层分析:需考虑滑动面倾向上游或下游的不同情况,常用抗力体极限平衡法和等安全系数法。判别依据:依赖详细地质勘察,特别是软弱夹层的分布、产状和力学性质的准确查明。图:表层与深层滑动力学模型对比H水工地质培训SEEPAGEMONITORING坝基渗流特征与扬压力监测坝基渗流状态是评估工程安全的重要指标。扬压力直接抵消坝体自重产生的抗滑力。01扬压力形成机理—坝基扬压力由上游水头通过坝基岩体渗透产生,方向向上,直接减小坝体有效重量和抗滑摩擦力。02综合渗流分析—通过分析扬压力、渗漏量、渗水水化学场及温度场变化,可综合了解坝基渗流状态和防渗体系有效性。03监测手段—设置扬压力观测孔、量水堰测渗流量,以及分析廊道渗水和钻孔水样的温度及化学指标。04工程实例验证—乌江渡水电站坝基总渗漏量约2.16L/min,各坝段扬压力系数大多小于0.1,表明帷幕防渗功能有效可靠。05新技术应用—建坝前后地温场的变化分析是渗流监测的新手段,可辅助判断隐蔽渗漏通道的位置和发展趋势。CHAPTER03坝基抗滑稳定计算计算公式·安全标准·荷载组合DAMFOUNDATIONSTABILITYANALYSISFORMULA·抗滑稳定STRUCTURALANALYSIS抗滑稳定基本公式与安全系数抗滑稳定安全系数Kc=[f(ΣV-U)+CA]/ΣH是重力坝设计的核心验算公式。基本公式:Kc=[f(ΣV-U)+CA]/ΣH,其中ΣV为垂直荷载总和,ΣH为水平荷载总和,U为扬压力。关键参数:摩擦系数f和凝聚力C是公式中最敏感的参数,必须通过现场原位抗剪试验获取。安全要求:考虑凝聚力C后抗滑安全系数Fs一般要求满足2.5~3.0或更大,取决于建筑物级别和荷载组合。方法对比:纯摩擦公式(不计C)安全系数要求较低但偏于安全;计入C可提高经济性但对参数可靠性要求更高。规范依据:安全系数标准在《混凝土重力坝设计规范》SL319中有明确规定,设计时应严格遵照执行。公式参数说明f=摩擦系数C=凝聚力(kPa)A=滑动面面积(m²)U=扬压力(kN)不同建筑物级别抗滑安全系数要求建筑物级别越高,安全系数要求越严格CalculationMethodSTRUCTURALANALYSIS表层滑动稳定性计算方法表层滑动稳定性计算沿坝体与岩基接触面进行,采用刚体极限平衡法。01计算假定—表层滑动计算假定滑动面为坝底与岩基的接触面,采用刚体极限平衡法求解安全系数。02扬压力分布—通常按折线形简化:上游端为全水头,排水孔处折减,下游端为零或尾水头。03坝底宽度影响—坝底宽度b直接影响抗滑力和倾覆稳定性,是坝体断面优化的关键变量。04深层滑动验算—当坝基存在倾向下游的缓倾角结构面时,即使表层滑动满足要求,仍需验算深层滑动稳定性。05组合工况验算—应分别验算基本组合(正常蓄水位+自重+扬压力)和特殊组合(地震、施工期、检修期等)。H水工地质培训ANALYSISSTABILITY深层滑动稳定性分析方法深层滑动稳定性分析是高坝安全评价的难点。常用方法包括抗力体极限平衡法、等安全系数法和不平衡推力法。滑动面形态:深层滑动沿岩体内部软弱结构面发生,滑动面形态受断层和夹层产状控制,通常呈折线或阶梯状。抗力体极限平衡法:将滑体分为主动块和被动块(抗力体),通过力系平衡求解安全系数,概念清晰。等安全系数法:假定滑动面上各段安全系数相同,通过迭代求解,适用于多段折线滑面。不平衡推力法:逐条块传递剩余下滑力,可考虑条块间力的作用方向和大小,精度较高但计算量大。地质模型敏感性:深层滑动分析对地质模型的准确性极为敏感,必须建立在充分的地质勘察和结构面调查基础上。深层滑动力学模型示意图H水工地质培训HYDRAULICSTABILITYUPLIFTPRESSURE扬压力对抗滑稳定的影响与控制扬压力可抵消坝体自重的30%-50%,是抗滑稳定最不利的荷载之一。成因机制:扬压力由库水通过坝基岩体渗透产生,其大小取决于上下游水位差、岩体渗透性和防渗排水设施效果。无防护危害:无防渗排水措施时坝底扬压力接近三角形分布,总值可达坝体自重的40%以上,严重削弱抗滑能力。帷幕+排水联合控制:设置防渗帷幕可将渗透路径延长数倍,配合排水孔幕可使坝底扬压力降低50%-80%。折减系数设计:设计中采用扬压力折减系数α来反映排水效果,α值一般取0.2-0.5,具体根据排水设施可靠性确定。运行期监测:应持续监测扬压力变化,若实测值超过设计值应及时排查原因并采取补强灌浆等措施。LoadCombinationsDESIGNCONDITIONS荷载组合与设计工况选取水工建筑物设计需考虑持久状况、短暂状况和偶然状况三类荷载组合。持久状况基本组合正常蓄水位+自重+扬压力+泥沙压力+浪压力,是控制设计的主要工况。短暂状况特殊组合施工期(未蓄水)、检修期(放空水库)和完建期,虽持续时间短但某些工况可能更不利。偶然状况极端工况设计地震和校核洪水位,安全系数可适当降低但仍需保证不发生灾难性破坏。温度荷载对拱坝影响显著,对重力坝一般不计入抗滑稳定计算但需考虑对坝体应力的影响。规范要求应遵循《水工建筑物荷载设计规范》DL5077,不得遗漏可能出现的不利组合。3类设计状况覆盖全部工况CHAPTER04地基处理技术帷幕灌浆·固结灌浆·锚索加固·特殊处理04TECHNIQUECURTAINGROUTING帷幕灌浆防渗技术原理与设计帷幕灌浆通过在坝基形成一道连续的防渗屏障来减少渗漏和降低扬压力。防渗原理:在坝基岩体中灌注水泥浆液形成连续防渗体,减少坝基渗漏量和降低扬压力。帷幕深度:根据水头大小和岩体透水性确定,一般为水头的0.5–1.0倍,深入相对不透水层3–5m。施工工艺:孔距1.5–3.0m,分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ序逐步加密,先灌稀浆后灌浓浆,压力逐级升高。工程实例:志摩拱坝左岸固结灌浆深40–80m,灌后岩体波速提高1.6–1.8倍,渗透系数降至原来的1/12。质量检查:采用压水试验,合格标准为透水率≤1Lu(吕荣单位),不合格孔需补灌直至达标。帷幕灌浆剖面示意图TECHNIQUE固结灌浆加固技术与施工控制固结灌浆通过填充岩体裂隙提高其整体性和变形模量,改善坝基承载条件。灌浆目的:填充岩体裂隙、提高整体性和变形模量,改善坝基承载力和均匀性。布孔参数:深度一般5-15m,覆盖坝基浅层卸荷松弛带和风化岩体,孔距2-4m呈梅花形布置。压力控制:灌浆压力应控制在岩体覆盖重量以内防止产生抬动变形,通常采用低压慢灌逐步升压的原则。质量检查:采用声波测试(波速提高率≥15%为合格)和原位变形试验(模量提高率≥20%)。特殊处理:对破碎带和软弱夹层区域应加密孔距增加孔深,必要时采用化学灌浆或水泥-水玻璃双液浆。5-15m灌浆深度范围2-4m孔距(梅花形布置)≥15%波速提高率合格标准≥20%模量提高率合格标准H水工地质培训TECHNIQUEANCHORREINFORCEMENT预应力锚索加固坝基技术预应力锚索通过主动施加预拉力提高坝基深层抗滑稳定性,特别适用于存在倾向下游缓倾角软弱夹层的坝基。预应力锚索通过高强度钢绞线对岩体施加主动预拉力,提高软弱结构面的法向应力和抗剪强度。杉木河水库大坝坝基下伏13条倾向下游缓倾角夹层(f=0.4),采用预应力锚索加固后深层安全系数满足规范。锚索吨位一般100-300t,长度30-80m,间距3-6m,倾角应使锚固段位于稳定岩体内且穿过滑动面。锚索施工包括钻孔、编束、安装、注浆和张拉锁定五个工序,张拉应分级加载并持荷稳压。锚索长期预应力损失是关注重点,设计时应预留超张拉量并设置可复张拉的锚头结构。100-300锚索吨位(t)30-80锚索长度(m)3-6锚索间距(m)预应力锚索加固坝基结构示意图FOUNDATIONGEOTECHNICALTRAINING特殊地基处理:软弱夹层与断层软弱夹层和断层破碎带是坝基稳定的薄弱环节,处理不当可能成为深层滑动的控制面。01软弱夹层力学特性—厚度小但力学性质极差(f=0.2-0.4,C≈0),是深层滑动最常见的控制面。02处理方法分级选择—取决于夹层埋深、厚度和产状:浅层可直接挖除,中层设齿槽截断,深层采用掏空置换。03古贤工程实践—坝基为粉砂岩、砂岩和粘土岩互层(千层饼结构),采用综合处理方案有效解决了稳定难题。04断层破碎带处理—宽度较大时应设置混凝土塞或传力洞,将上部荷载传递到两侧完整岩体。05专项质量检测—处理后必须进行变形模量测试、抗剪试验和渗流监测,确保达到设计指标。INSPECTION地基处理效果检测与质量评价地基处理效果检测是工程质量控制的最后一道关口。检测方法包括压水试验、声波测试、变形试验等。压水试验帷幕灌浆质量检查的标准方法,合格标准为透水率≤1Lu,检查孔数量不少于灌浆孔总数的10%。声波测试用于评价固结灌浆效果,灌浆后岩体波速提高率≥15%为合格,测试应在灌浆结束7天后进行。原位变形试验直接测定处理后岩体的变形模量,是验证地基处理是否达到设计目标的最可靠手段。钻孔电视与芯样检查直观观察裂隙充填情况和胶结质量,弥补物探方法的不足。三峡大坝工程实证坝基垂直最大位移26.69mm、水平最大位移4.63mm,各项指标均在设计允许范围内,运行安全可靠。CHAPTER05第五章边坡稳定性评价边坡分类·破坏模式·极限平衡·数值模拟CLASSIFICATION水利水电工程边坡分类与分级水利水电工程边坡按与工程安全的密切程度分为开挖边坡、水库边坡和河道边坡三类。按级别划分为I-III级。开挖边坡:包括坝肩、溢洪道、隧洞进出口、厂房等永久和临时开挖边坡,与工程安全有直接关系。水库边坡:失稳可能产生涌浪威胁大坝安全或影响航运,其重要性取决于距工程的距离和规模。级别划分:I级(影响1级建筑物)、II级(影响2-3级建筑物)、III级(影响4-5级建筑物)。高度计算:按开挖面坡顶底最大高差计算,自然边坡按最危险滑动面上下沿高差计算。岩性分类:岩石边坡、土质边坡和土石混合边坡,不同类型采用不同的分析方法和参数体系。边坡级别划分级别A类枢纽工程区边坡B类水库边坡I级影响1级水工建筑物安全的边坡可能产生滑坡并危及1级建筑物安全的边坡II级影响2级、3级水工建筑物安全的边坡可能产生滑坡并危及2级、3级建筑物安全的边坡III级影响4级、5级水工建筑物安全的边坡要求整体稳定而允许部分失稳或缓慢滑落的边坡边坡级别决定了安全系数标准和加固处理的严格程度。FAILUREMODES岩质边坡破坏模式判别方法H水工地质培训岩质边坡破坏模式主要包括平面滑动、楔形体滑动、圆弧滑动和倾倒破坏四种基本类型。01平面滑动沿单一结构面发生,条件是结构面倾角小于坡角且大于摩擦角,走向与坡面近平行。02楔形体滑动沿两组结构面交线发生,交线倾角和方位决定了滑动方向和稳定性。03圆弧滑动多发生在土坡或强烈破碎的岩体中,滑面近似圆弧形,采用条分法计算安全系数。04倾倒破坏发生在反倾层状岩体中,岩层像书本一样向前弯曲折断,属于弯曲-拉裂复合破坏。05组合破坏实际边坡破坏往往是多种模式的组合,如台阶状滑面、滑移-溃屈、塌岸-滑坡链式演化等。四种基本破坏模式对比示意H水工地质培训SlopeStabilityAnalysisMethod极限平衡法:瑞典圆弧法与Bishop法瑞典圆弧法和Bishop法是工程中最常用的边坡稳定计算方法。瑞典法偏保守;简化Bishop法精度更高。瑞典圆弧法(Fellenius法)—假定条块间无力作用,安全系数为抗滑力矩与滑动力矩之比,计算简便但偏保守5%-20%。简化Bishop法—考虑条块间水平力但忽略竖向剪力,满足力矩平衡和竖向力平衡,精度优于瑞典法且仍为显式解。滑面搜索—两种方法均假定滑面为圆弧形,通过搜索多个圆心确定最小安全系数对应的最危险滑弧。孔隙水压力影响—对安全系数影响极大,计算时必须准确确定地下水位线和孔隙水压力分布。非圆弧滑面—对于沿结构面滑动等非圆弧情况,应采用Janbu法、Morgenstern-Price法等通用条分法。ANALYSISGEOTECHNICALMETHODSSarma法与数值模拟应用Sarma法引入条块间剪力可同时满足力和力矩平衡,适用于任意形状滑面和地震工况。数值模拟可模拟渐进破坏。Sarma法LIMITEQUILIBRIUM力学原理:Sarma法假定条块间存在剪力和法向力,可同时满足三个平衡方程,适用于任意形状滑面和非均质岩体。抗震应用:可方便地引入水平地震力,是抗震边坡稳定分析的首选方法,被水利水电边坡设计规范重点推荐。数值模拟方法NUMERICALSIMULATION有限元法(FEM):可模拟边坡开挖过程中的应力重分布和塑性区发展,揭示渐进破坏机制。离散元法(DEM):特别适合分析节理岩体的块体运动和结构面控制型破坏,如UDEC和3DEC软件。结果验证:数值模拟结果对边界条件、本构模型和参数取值敏感,必须通过敏感性分析和工程类比验证可靠性。水水工地质培训HYDROLOGYHYDROLOGYIMPACT降雨入渗与地下水对边坡的影响降雨入渗和地下水是诱发边坡失稳的最主要外部因素。水的作用包括增加自重、产生渗透压力、软化夹层。入渗增重与渗透压力:降雨入渗使坡体含水量增加,一方面增大滑体自重和下滑力,另一方面产生渗透压力推动滑体运动。软弱夹层软化:水对软弱夹层有显著的软化作用,浸泡后抗剪强度可降低30%-50%,是雨季滑坡频发的根本原因。有效应力削弱:地下水位上升使有效应力降低、孔隙水压力增大,根据有效应力原理直接削弱抗剪强度。工程实证:大理祥云万花溪水库事故表明极端暴雨使碳质泥岩夹层饱和软化,导致边坡瞬间坍塌。防治措施:完善地表排水系统、设置地下排水孔、坡脚回填压重和及时封闭暴露的软弱夹层。CHAPTER06边坡加固与治理措施系统防治·锚固支护·排水防护·安全监测TECHNICAL高防预固稳挖适护系统防治"高防预固、稳挖适护"是乌东德水电站针对特高陡环境边坡提出的系统防治方法,有效解决了工程边坡与环境边坡相互干扰的难题。MEASURE01"高防"措施对上部环境边坡危险源实施"点锚"(锚杆/锚索锚固块体)、"线拦"(被动网拦截滚石)、"面护"(主动网/喷锚防护破碎区),形成立体防护体系。MEASURE02"预固"措施工程边坡开挖前对紧邻坡顶的环境边坡影响区预先施加预应力锚索,控制拉应力区扩展。右岸进水口预固区高度30m布置6排200t锚索,拉应力拓展高度从40m降至10m。MEASURE03"稳挖"措施控制开挖坡比不陡于岩层层面坡度,避免顺向坡切脚引发自身不稳定,确保开挖过程中坡体整体稳定。MEASURE04"适护"措施开挖后及时挂网喷混凝土防风化,根据岩体质量布置1-2排预应力锚索和砂浆锚杆,实现动态适配支护。H水工地质培训SLOPESUPPORTANCHORING锚索锚杆与格构梁支护技术锚索、锚杆和格构梁是边坡加固的三大主力措施。预应力锚索适用于深层加固;砂浆锚杆适用于浅层加固;格构梁整合锚固力为面状约束。预应力锚索吨位100-300t、长度30-80m,适用于深层滑动控制和大型变形体加固,可提供主动约束力。砂浆锚杆直径22-32mm、长度3-12m,适用于浅层松动圈加固和局部不稳定块体的悬吊锚固。格构梁将锚索/锚杆的集中锚固力分散为面状约束,同时起到坡面防护和排水导流作用。迈湾水利枢纽工程实例主坝坝肩230m级高边坡采用"锚索+锚墩+格构梁"综合支护方案,开挖方量约586.6万方。锚固设计原则应根据块体稳定性分析确定锚固方向和吨位,使锚固力矢量与潜在滑移方向相反。H水工地质培训DRAINAGE&PROTECTION排水防护排水系统与坡面防护设计排水是边坡治理最根本、最经济的措施。地表排水拦截汇水,地下排水降低水位。坡面防护防止风化剥落。01地表排水系统包括坡顶截水沟、坡面排水沟和急流槽,拦截和排除坡面汇水,防止入渗软化岩体。02地下排水系统包括仰斜排水孔、排水隧洞和集水井,降低地下水位和孔隙水压力,提高有效应力。03排水孔设计参数深度应穿透潜在滑动面进入稳定岩体,孔径76–110mm,仰角5°–15°以利自流排水。04坡面防护措施包括挂网喷混凝土、柔性防护网、植生袋和挡墙等,防止风化剥落和浅层溜坍。05极端工况考量排水系统设计应考虑极端降雨工况,排水能力应有足够安全裕度,避免排水失效引发灾害。CHAPTER07典型工程案例剖析三峡大坝·乌东德边坡·泸定渗漏·古贤地基CaseStudy三峡大坝坝基稳定性与监测三峡大坝坝基坐落在花岗岩体上,经过系统的地质勘察、地基处理和长期监测各项指标均在设计允许范围内。三峡大坝工程全景坝基地质条件:中堡岛花岗岩体整体没入水下,岩体质量优良但存在少量断层和裂隙需要处理。防渗排水体系:固结灌浆、帷幕灌浆和排水孔幕形成完整体系,扬压力远低于设计值。监测系统:涵盖变形、渗流、应力应变三大类,布设数千个测点实现坝基状态实时监控。位移监测数据:垂直最大位移26.69mm、上下游水平最大位移4.63mm,幅度符合规律且在允许范围内。荷载组合特征:洪水期库水位较低时坝基受力条件有时反而优于高水位蓄水的枯水期,体现了荷载组合的重要性。H水工地质培训CASESTUDYENGINEERING乌东德水电站高陡边坡治理乌东德水电站进水口边坡总高620m,采用'高防预固、稳挖适护'系统防治方法。块体评价准确率从80%提高至99%。620米·边坡总高398个·块体识别99%评价准确率地质概况进水口边坡总高620m,其中工程边坡150m、环境边坡470m。岩性为互层灰岩和大理岩化白云岩。块体识别左岸环境边坡识别398个块体,稳定性差的79个(20%)、较差的228个(57%),均需针对性处理。效果提升块体稳定性现场高效评价方法使评价准确率从80%提高至99%,评价效率提高50%以上。高防措施对73个块体危险源锚固,4道被动防护网拦截滚石5个破碎区采用主动网或喷锚面护预固措施开口线以上布置6排200t@
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