帷幕

  • 帷幕灌浆厚度检测施工研究
    等特点,坝基防渗帷幕对左岸抗力体在305m高拱坝水压力作用下的稳定性具有重要作用。为了对帷幕灌浆质量全面检查,进一步查明灌后不同地质条件帷幕幕体的实际厚度,针对有代表性的岩体进行帷幕厚度检查孔布置。检查孔布置在1670层帷幕洞桩号K0+120~K0+127、K0+442~K0+450区域。2 研究目的锦屏大坝基岩地质条件复杂,坝基的防渗是全工程的关键问题之一,在大坝蓄水之前,必须对坝基防渗帷幕厚度进行检测,查明灌后不同地质条件帷幕幕体的实际厚度。为此,在不

    四川水利 2022年6期2023-01-04

  • 生态脆弱露天矿区截水帷幕下松散层水位演化规律
    -6],近年来,帷幕截水技术被引入到露天矿防治水工作中,通过截水帷幕优化、转变露天矿地下水控制方式,阻断矿坑和周边区域松散层含水层水力联系,保护第四系松散层水资源,减少露天矿开采活动对区域水环境影响,保障矿山的安全生产[7-8]。截水帷幕在内蒙古扎尼河和元宝山露天煤矿取得良好的应用效果,降低了矿坑疏干水量,减少了第四系松散层水对矿坑的补给,帷幕内外侧水位也发生相应的变化[9-10]。但生态脆弱露天矿区截水帷幕下松散层水位的演化特征和变化规律尚不清晰,且相关

    煤田地质与勘探 2022年7期2022-08-09

  • 复合强富水含水层帷幕薄弱带识别方法与靶向加固技术
    浪费与污染,目前帷幕注浆方法是治理顶底板水害的有效手段之一[2,3]。我国帷幕技术起步于20世纪50年代,经过60多年的工程实践,矿山帷幕技术在帷幕建造[4-6]、浆液运移[7]以及帷幕效果检验与评价[8,9]等方面形成了一系列研究成果。但由于地质及水文地质条件的复杂性,帷幕在建设过程中极易产生薄弱带[10],薄弱带的存在使帷幕外的水流通过其内的过水通道持续流入帷幕内,使帷幕内外产生水力联系,严重影响帷幕截流效果,为解决这一问题,必须对帷幕薄弱带进行识别并

    煤炭工程 2022年4期2022-04-20

  • 渗透溶蚀作用下帷幕性态对坝基渗流的影响
    1 基本原理坝基帷幕由水泥灌浆形成,而水泥结石的矿物组成包括Ca(OH)2、水化硅酸钙以及三硫型水化硫铝酸钙等。受坝基水渗透溶蚀作用,以上矿物中的Ca(OH)2首先发生溶解,待其溶解告罄后,水化硅酸钙和三硫型水化硫铝酸钙发生脱钙作用。而伴随以上过程中钙的流失,使得帷幕的防渗性能发生衰减,并引起坝基水流速及溶液中离子组分等的改变,该一系列变化过程可通过构建耦合渗流溶解耦合的多场模型予以反映。模型包括以下三部分:①水流模块坝基水渗流需满足以下方程:式中:H为坝

    河南水利与南水北调 2022年12期2022-02-20

  • 强透水地层水平帷幕作用下基坑渗流特性
    制至关重要.止水帷幕在深基坑地下水控制过程中发挥着重要作用,很多学者研究了竖向止水帷幕的作用机理,并提出了涌水量的预测方法[5-10].曹成勇等[11]基于帷幕的失稳破坏和渗透破坏机理,提出了基坑深层水平封底隔渗帷幕计算方法,并将该方法用于实际工程中.陆建生[12]考虑深基坑无压水条件,提出了一种水平帷幕设计方法,并用于地下水控制设计及实践中.蒋盛钢等[13-14]采用深层水平封底帷幕方案,实现了对地铁基坑地下水降水的控制,保证了基坑施工和周边环境的安全.

    东南大学学报(自然科学版) 2021年6期2021-12-23

  • 高压输水隧洞帷幕体防渗性能的数值模拟*
    运行过程中,坝基帷幕体承受渗透压力高达3 MPa,防渗排水系统之间岩体渗透坡降超过30,渗漏问题极为突出[3]。由于高压输水隧洞帷幕体长期处于高水头、高渗压环境,水与岩石、帷幕体相互作用发生溶蚀,使帷幕体防渗性能减弱甚至失效,导致坝基扬压力升高、渗流量增加,对大坝稳定性和安全性造成严重影响[4-5]。针对高水头下帷幕体性能演化带来的具体问题提出合理优化治理方案,对水电站安全稳定运行意义重大。近年来,帷幕体防渗性能研究主要集中在3个方面:1)通过帷幕体不同性

    中国安全生产科学技术 2021年10期2021-11-08

  • 污染土治理中防渗帷幕参数敏感性分析及设计方法研究
    要和可行的。防渗帷幕的原理是将污染物离子阻挡或封闭在限定区域内,切断污染物水平方向的运移通道以阻止污染物的迁移扩散。防渗帷幕一般要求在保证有足够强度和耐久性的前提下隔墙的渗透系数小于10-7cm/s。土和水泥混合物做成的防渗帷幕性能较好,渗透系数可达10-10cm/s。以土和水泥为材料的防渗帷幕主要有SB隔离墙、CB隔离墙、预制混凝土隔离墙、回填料(如水泥、膨润土、粉煤灰、粘性土等)隔离墙以及深层搅拌和注浆所形成的墙等几种类型[2-5]。虽然防渗帷幕在实际

    地质灾害与环境保护 2021年3期2021-10-19

  • 深部非爆卸荷帷幕的等效力学作用研究
    破的方式形成切缝帷幕[2-5],降低矿柱中的主应力水平,从而降低矿柱的岩爆应力风险。事实证明,这种方法在大多数情况下确实是一种行之有效的方法,但在现实生产中,还面对一些高应力高风险的残留矿柱不允许使用爆破方式进行解危的情况,除了人工制造非爆卸荷帷幕并没有其他可行的方式可用,而这种非爆卸荷帷幕的人工制造原理是使用密集排孔,充分利用深部高应力及其诱导应力集中的作用,使排孔内部的孔与孔之间岩体发生屈服,从而形成应力隔断帷幕线,即所谓的非爆卸荷帷幕。应该说,非爆卸

    有色金属(矿山部分) 2021年5期2021-09-27

  • 大连地铁5号线后盐站深基坑止水帷幕优化研究
    有效的方法.止水帷幕作为一种防水隔渗手段,在基坑底部以及基坑侧壁中设置防水隔渗体,已经在实际工程有了广泛的使用[6].止水帷幕的存在必将对基坑的渗流场产生一定影响,一些专家学者越来越重视相关研究.王国光等[7-9]利用数值模拟对存在止水帷幕的基坑进行了渗流分析,研究了止水帷幕的作用原理及其特点.丁洲祥等[10-11]通过理论分析及有限元数值模拟,讨论了止水帷幕深度不同情况下及发生意外漏水时对渗流场的影响,得到了渗漏情况下渗流场的变化规律.吴世兴等[12-1

    大连交通大学学报 2021年3期2021-06-24

  • 水泥土竖向止水帷幕设计的几点思考
    土搅拌桩作为止水帷幕是目前常用的方法[5],原状土体经加固后所形成的水泥土是一种强度介于素土和混凝土之间的物质,渗透系数达到 1×10-9~1×10-6cm/s[6],比天然土体渗透系数小的多,具有较好的止水防渗能力,但现行基坑规范[7]没有给出具体的设计方法。本文就水泥土搅拌桩作为止水帷幕设计时,利用简单的岩土力学概念,对止水帷幕的宽度、厚度、基坑涌水量等问题作一探讨。1 竖向止水帷幕深度的确定为了避免出现流砂现象时,应该利用公式(1)判别其是否符合流砂

    四川水泥 2021年2期2021-02-03

  • 深度和透渗常数影响的帷幕阻渗敏感性数理模拟分析探究
    31100)阻渗帷幕对坝基漏渗及扬压力状态具有控制作用,如果阻渗帷幕存在严重设计缺陷,会直接导致坝体漏渗量控制状态发生问题。本研究参考工程案例实用数据,借助工程专业有限元Geostudio模拟系统,以数理模拟计算分析的方式,对坝基透渗常数和阻渗深度帷幕实施敏感性分析,探讨帷幕透渗常数及不同深度帷幕对坝基漏渗与扬压力的影响,以期为同类坝体深度帷幕工程应用提供研究和技术参考,助力建设安全适用的坝体帷幕工程。1 案例工程概况案例水库竣工于上世纪70年代,水库位处

    水利科技与经济 2020年4期2020-04-28

  • 矿山法隧道超前帷幕注浆施工技术研究
    法隧道全断面超前帷幕注浆施工经验分析,从施工准备、止浆墙施做、钻孔、注浆、效果检查等方面总结阐述了超前帷幕注浆的施工工艺和控制要点,为类似工程提供借鉴和参考。关键词:止浆墙;钻孔;注浆;帷幕;浆液中图分类号:U455.49   文献标识码:A    文章编号:2096-6903(2019)04-0000-000前言矿山法作为地铁隧道的主要施工方法之一,在城市轨道交通施工过程中应用频繁,但施工中经常会遇到开挖面围岩破碎、软弱、涌水量大的情况,常规设计的超前支

    智能建筑与工程机械 2019年4期2019-09-10

  • 水泥土桩止水帷幕对深基坑整体稳定性的影响分析
    引言水泥土桩止水帷幕因造价低、效果好被广泛应用于桩锚支护深基坑中。规范中仅考虑了帷幕的隔水作用[1],但通过学者研究[2-5],帷幕对基坑开挖有一定的影响:陈鹏飞[6]分析了帷幕深度、弹性模量等对基坑变形的影响,得出了它们之间的作用关系;张柳[7]通过数值分析研究了帷幕位置、弹性模量及厚度对基坑位移和土钉轴力的影响,验证了帷幕对基坑开挖的作用;赵敏[8]研究了不同帷幕深度对基坑周边地表沉降的影响,得出了帷幕深度与地表沉降的关系。本文结合工程实例,通过数值模

    中国煤炭地质 2018年7期2018-08-24

  • 谈水利工程的帷幕灌浆技术
    目数量大幅增加。帷幕灌浆技术是一种实用性非常强的施工技术,目前,已被广泛应用到水利工程建设当中。不但在施工中发挥着重要作用,同时,也对工程质量产生重大影响。为了使帷幕灌浆技术在水利工程中得以更好的应用,本文以帷幕灌浆技术的概念为出发点.对其技术优质、施工方法及技术应用进行了系统研究。【关键词】水利工程;帷幕;灌浆技术水利工程在居民日常生活以及社会经济发展中发挥着重要作用,是我国基础设施的重要组成部分。因此,如何提升水利工程建设的合理性,则成为摆在相关技术人

    商情 2018年12期2018-06-03

  • 水利工程施工中帷幕灌浆技术探究
    水利工程;施工;帷幕;灌浆技术前言随着水利行业的发展,建筑质量已成为社会关注的热点问题。作为水利工程建设和使用的重要组成部分,基础工程建设的质量直接影响到整个工程的质量。作为水利工程地基处理的重要技术,施工技术水平是提高水利工程质量的关键。在水利工程施工中基础灌浆技术的广泛应用,可以有效提升水利工程的质量。为确保水利工程的整体质量,在水利工程施工中必须重视基础灌浆施工,提高灌浆施工的技术水平。1.水利工程施工中帷幕灌浆的重要性水利大坝失去控制,将严重影响国

    世界家苑 2017年7期2017-08-27

  • 均衡法在矿山帷幕注浆堵水效果评价中应用
    )均衡法在矿山帷幕注浆堵水效果评价中应用韩贵雷(华北有色工程勘察有限公司,河北 石家庄050021)水患矿山实施帷幕注浆后评价堵水效果的方法一直不完善。利用矿山帷幕将改变矿区地下水流场,在帷幕内形成相对独立的水文地质单元的特点,采用均衡法计算评价帷幕渗透性及堵水效果。在详细阐述均衡法计算原理的基础上,利用中关铁矿帷幕注浆工程作为计算实例进一步验证了均衡法的有效性,计算结果表明:采用均衡法计算帷幕平均渗透系数K=0.039 m/d,幕体防渗性能指标满足设计

    采矿技术 2016年5期2016-09-26

  • 江苏某填埋场截水帷幕渗流分析*
    江苏某填埋场截水帷幕渗流分析*朱成,涂勇,朱化军,崔灵丰,左武(江苏省环境科学研究院江苏省环境工程重点实验室,江苏南京210036)可靠的截水帷幕可有效阻断填埋场发生渗漏事故时污染物扩散的途径,对于填埋场的安全性有着重要的意义。通过江苏某填埋场垂直防渗系统中截水帷幕的深度变化,对截水帷幕2侧地下水渗流场进行模拟分析,得出截水帷幕深度需达到20 m,才可保证截流效果。填埋场;截水帷幕;地下水;渗流1 截水帷幕系统根据江苏某填埋场工程设计项目地质勘查结论,场区

    环境卫生工程 2016年4期2016-09-22

  • 基于力学模型计算徐楼铁矿帷幕注浆厚度
    模型计算徐楼铁矿帷幕注浆厚度张贺庭(淮北徐楼矿业有限公司)摘要近矿帷幕注浆采场顶板形成的防渗帷幕体,既具有防渗阻水的作用,又具有承受上部荷载的作用,因此帷幕体的厚度显得尤为重要。以徐楼铁矿帷幕注浆为例,结合断裂力学的Westergaard应力函数及薄板弯曲变形结构的力学特征,建立了近矿顶板注浆帷幕厚度的力学模型,基于该模型计算了徐楼铁矿顶板帷幕注浆的厚度。该力学模型为顶板注浆帷幕厚度分析提供了一条新的途径。关键词近矿帷幕注浆采场顶板力学模型徐楼矿区位于淮北

    现代矿业 2016年7期2016-08-15

  • 数值分析在防渗帷幕时效性分析中的应用
    理数值分析在防渗帷幕时效性分析中的应用贾 超,周晓勇,李 辉,虞未江(山东大学土建与水利学院,济南250000)利用数值分析的方法确定出帷幕的渗透系数与渗漏量的关系,进而对帷幕的防渗效果进行分析。通过现场压水试验得到当前防渗帷幕的透水率,并对其防渗效果进行评价,将现场试验结果与数值分析结果对比,发现数值计算结果与现场试验结果一致,因此该数值分析方法可以用于对研究区内防渗帷幕时效性评价。防渗帷幕;时效分析;压水试验1 工程概况泰山抽水蓄能电站上水库位于山东省

    水科学与工程技术 2016年4期2016-06-07

  • 止水帷幕对深基坑降水效果影响数值模拟
    南5006)止水帷幕对深基坑降水效果影响数值模拟张玲秋1,程森2,张柳3 (1.邹平县住房保障和房产管理局,山东邹平256200;2.山东省海河流域水利管理局,济南250100;3.山东大学土建与水利学院,济南250061)在地下水丰富的地区开展深基坑工程,需要采用止水帷幕来降低降水对周围环境的影响。通过对深基坑降水工程中无止水帷幕及插入不同深度止水帷幕共6种工况进行数值模拟,得到不同工况下的孔隙水压力云图,以此分析止水帷幕对降水效果的影响;同时分析止水帷

    山东工业技术 2015年6期2015-07-27

  • 深厚砂砾石坝基防渗帷幕方案优化
    443002)帷幕灌浆是减少大坝基岩渗漏、降低扬压力的有效方法之一,通常与排水设计相结合,这样对基岩的防渗和稳定最为有效.帷幕灌浆设计中需要确定的参数较多,而帷幕参数和技术要求严重制约和影响帷幕的施工质量、工程进度和工程造价等,因此,对帷幕灌浆方案进行优化设计显得尤为重要[1].针对深厚砂砾石坝基地质条件复杂多变,渗透系数分布极不均匀的特点[2],给防渗处理带来极大的困难,目前大多只从试验方面进行一定的研究,而未做更深入的研究.针对心墙土石坝砂砾石坝基全

    三峡大学学报(自然科学版) 2015年3期2015-07-25

  • 基于平衡防渗原理的土石坝防渗帷幕优化设计
    5)为了确定防渗帷幕的合理深度、长度以及厚度,国内外学者从理论、实验以及数值分析等方面做了大量研究:尹海华[1]认为当仅从渗流量角度考虑时,竖直防渗帷幕深度是坝前水深的10~16倍时防渗效果比较理想;谢兴华等[2]认为防渗帷幕的最优深度与覆盖层深度有关,当防渗帷幕的深度与覆盖层的深度比值为0.6~0.8时,防渗效果最好;黄洪海[3]认为防渗帷幕的深度应按岩层的透水性以单位吸水量作为帷幕深度的依据,当坝高大于70m,帷幕深度应达到1 Lu值漏水量的范围以下;

    水利水电科技进展 2015年4期2015-05-03

  • 中关铁矿堵水帷幕模型的建立及其稳定性分析
    理开发矿产资源,帷幕注浆是减少渗流量行之有效的方法。帷幕注浆技术在大红山铁矿[2]、水口山铅锌矿[3]、冬瓜山铜矿[4]、吴庄铁矿[5]、莱新铁矿[6]、济钢张马屯铁矿[7-8]、中关铁矿[9-10]等矿山中得到了应用,并取得了良好的隔水作用。注浆堵水帷幕施工完成后,可有效地减少地下水向矿区的涌入量,起到堵截地下水的作用,但在井巷施工及矿体开采的过程中,需对堵水帷幕内的围岩进行疏干排水,随着疏干排水的进行,势必会在堵水帷幕内外形成一定的水力梯度,进而在帷幕

    金属矿山 2015年12期2015-03-28

  • ACTA,帷幕暂落
    ACTA,帷幕暂落ACTA的制定过程由美国和欧盟主导,谈判交锋也不过是美国和欧盟的你来我往。然而在ACTA制定完成之后,作为ACTA推动的中坚力量,欧盟却不得不暂时离席——在大规模的抗议活动压力下,欧盟议会拒绝批准ACTA。尽管依据ACTA的生效条款,ACTA仍有希望在六个签署国提交批准书的情况下生效,但少了欧盟这一强大的经济体支撑,外加签署国的内忧外困,ACTA显然已经丧失了必要的国际基础。相信,即使是美国和日本也不得不承认:ACTA,帷幕暂落。

    电子知识产权 2012年8期2012-04-01

  • 钦寸水库左岸防渗灌浆帷幕结构设计的几个要素分析
    312500)帷幕灌浆设计内容主要包括帷幕结构和灌浆施工工艺,其中帷幕结构包括帷幕形式、帷幕厚度以及伸入坝肩帷幕长度等是设计帷幕灌浆的重点,它直接影响到工程的投资和帷幕防渗的效果,因此也是专家审查的要点。目前基岩帷幕灌浆施工工艺(如压力、段长、浆液变化等等)在灌浆规范中有详细的规定,而在砂砾石层帷幕灌浆国家还未制订统一的规程规范,因此砂砾石层帷幕灌浆施工工艺往往参照基岩帷幕灌浆工艺或通过现场试验而得。本文结合浙江钦寸水库左岸防渗帷幕灌浆试验实例重点介绍灌

    浙江水利科技 2011年1期2011-04-03

  • 人工地层冻结有限厚度冻土帷幕自然解冻规律
    冻结有限厚度冻土帷幕自然解冻规律肖朝昀1,胡向东2,3(1.华侨大学土木工程学院,福建泉州362021; 2.同济大学土木工程学院地下建筑与工程系,上海200092; 3.同济大学岩土及地下工程教育部重点实验室,上海200092)采用数值方法分析单排和多排冻结管形成的冻土帷幕自然解冻规律,以及冻土帷幕完成解冻所需的时间及平均解冻速度随厚度的变化.研究结果表明,对于有限厚度冻土帷幕自然解冻,相变所需的时间占主要部分.单排冻结管形成的冻土帷幕,相变所需的时间占

    华侨大学学报(自然科学版) 2010年6期2010-09-07

  • 水利水电工程中防渗帷幕布置原则与方法
    )1 概 述防渗帷幕一般定义[1]为:在大坝基岩中通过灌浆建造一道连续、完整、小于基岩渗透性、平面上呈条带状、立面上形似舞台上帷幕的防渗结构。水利水电工程中,防渗工程成败往往决定着工程是否能发挥预期效益。一方面取决于防渗工程的施工质量,另一方面取决于防渗工程设计是否合理。由于防渗工程属于隐蔽工程,质量难于控制,一旦蓄水后出现大规模渗漏问题很难补救或补救代价巨大,进而使防渗工程成为制约蓄水发电的关键工程,同时在实际工程中,参建各方往往更关注大坝、厂房等主体建

    水利与建筑工程学报 2010年6期2010-02-26