2019年6月10日 第2页
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RCC 围堰爆破倾倒加钻爆炸碎拆除新技术总体评估
RCC 围堰爆破倾倒加钻爆炸碎拆除新技术总体评估所谓RCC围堰爆破倾倒加钻爆炸碎拆除新技术的总体评估,就是通过应用多种方法所获得的信息,对RCC围堰爆破倾倒加钻爆炸碎拆除爆破瞬间现象作全面、系统和深入的客观描述过程。它包括以下三方面的主要内容:(1)爆破倾倒加钻爆炸碎效果的评估。(2)爆破倾倒加钻爆炸碎技术的评估。(3)爆破倾倒加钻爆炸碎实施管理的评估。总体评估的目的是:以评促改,以评促建,以评促管。评估是手段,建设和改革是关键,改进与提高是目的。总体评估的原则是:客观、公正、科学和真实。客观,就是观察(评估)者为...
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右岸静态观测及其分析
右岸静态观测及其分析1垂直位移精密水准观测成果之高程采用呈淞高程系统。位移量符号规定:垂直位移H下沉为正,反之为负。右厂排至右非1号坝段垂直位移特征值见表7.16。表7.16右厂排至右非1号坝段垂直位移特征表观测时间:2006年6月1~21日单位:mm(1)右厂排至右厂21号坝段基础廊道。水准测量测段往、返不符值统计段数78段,其中优级70段;5条符合闭/合路线的高程闭合差,有4条小于0.5倍限差,达到优级标准;水准点高程中误差M。不超过士0.76mm。(2)右厂15~26号机组段高程24m基础廊道。水准测量测段往...
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闸门动应变监测及其分析
闸门动应变监测及其分析1闸门动应变监测1.1右非1号坝段3号排漂孔孤形闸门监测右非1号坝段3号排漂孔弧形闸门在闸门面板、上支臂和下支臂共布置6个测点,每个测点分0°、45°、90°三个方向布置应变片,共18个工作片。闸门应变测试成果见表7.9。表7.9的测试成果表明,该闸门在爆破地震及水击波作用下,应变均远小于表7.1中规定的钢闸门允许动应变值,闸门是安全的。1.2右厂17号坝段工作闸门监测右厂17号坝段工作闸门在闸门面板、上支臂和下支臂共布置6个测点,每个测点分0°、45°、90°三个方向布置应变片,共18个工作...
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水击波监测及其分析
水击波监测及其分析1堰内测线监测水击波各监测点最大峰值压力见表7.5。表7.5水击波最大峰压监测成果表续表①“距离”为至围堰130m以上垂直挡墙的最近水平距离。②括号内数字为至进水口闸门水平距离。由表7.5可见,各测点最大峰压一般均在0.4MPa以内,只有19号坝段气泡帷幕后的垂直Ⅱ—1测点最大峰压略超过0.4MPa,达到0.419MPa,考虑到该测点至下游的大坝及进水口闸门尚有近10m距离,因而爆破水击波应不会对这些防护目标产生危害影响。2库区随机测点监测水击波堰外各监测点最大峰值压力见表7.6。表7.6堰外库区...
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爆破质点振动速度监测及其分析
爆破质点振动速度监测及其分析三峡工程三期上游RCC围堰拆除爆破实测成果汇编见表7.4。1.1右岸坝段及厂房振动监测及其分析右岸坝段及厂房振动监测部位包括:右厂24号坝段(断面I)、右安Ⅲ坝段(断面Ⅱ)、右厂19号坝段(断面Ⅲ)、右厂17号坝段(断面IV)、右安Ⅲ厂房(断面Ⅷ)、右岸19号厂房(断面区)、右岸17号厂房(断面X)、右厂24~26号坝段锚索区单元(单元V)及拦污栅柱、梁单元(单元Ⅵ)。(1)右厂坝段基础帷幕灌浆及锚固区实测最大振速为1.79cm/s,高程66~152m坝体内排水廊道实测最大振速为2.19...
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RCC 围堰拆陈爆破安全监测与评价
RCC 围堰拆陈爆破安全监测与评价工程爆破实践与拆除爆破理论研究表明,理论分析、经验总结和现场监测相结合,是指导水工程设计、施工与管理的正确途径。对于三峡工程三期上游RCC围堰拆除爆破,无论从其拆除规模角度,还是从其拆除难度角度,它都处于“前无古有,后无来者”的独特处境,尤其是从坚持科学发展观、创建健康长江、人水和谐的新理念视野来看,仅从理论上进行数值模拟、难以获得定量分析;光从经验上进行工程类比,也难以获得合适借鉴。只有通过对拆除爆破的实时监测,并利用积累的大量工程爆破实例以及水力学、岩石力学、土力学、环境工程学...
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电站进水口拦污栅爆破安全允许标准
电站进水口拦污栅爆破安全允许标准电站进水口拦污栅位于电站进水口上游侧,距离爆区位置最近,爆破产生的飞石极易砸向拦污栅,对拦污栅产生破坏影响。如果爆破时围堰下游充水,或者将拦污栅提起,可以不考虑飞石的影响。拦污栅是钢结构,其抗振性远大于大坝。地震波通过大坝传到拦污栅,其到爆源的距离较大坝远,所以,大坝的控制标准也包含了拦污栅的控制标准。综合分析三峡工程三期上游RCC围堰爆破拆除时周围建筑物、构筑物及机电设备等需保护物的受力特征及距离爆区的相对位置等因素,提出各保护物的允许质点振动速度控制标准见表6.5,允许水击波或动...