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陈向浩

作品数:8 被引量:34H指数:4
供职机构:中铁第四勘察设计院集团有限公司更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划国际科技合作与交流专项项目更多>>
相关领域:水利工程建筑科学矿业工程更多>>

文献类型

  • 8篇中文期刊文章

领域

  • 5篇水利工程
  • 3篇建筑科学
  • 1篇矿业工程

主题

  • 5篇心墙
  • 5篇水电
  • 5篇土心墙
  • 5篇砾石土
  • 5篇砾石土心墙
  • 4篇电站
  • 4篇石坝
  • 4篇水电站
  • 3篇堆石
  • 3篇堆石坝
  • 3篇施工期
  • 3篇水压力
  • 3篇孔隙水
  • 3篇孔隙水压
  • 3篇孔隙水压力
  • 3篇拱效应
  • 2篇应力
  • 2篇预应力
  • 2篇水力
  • 2篇水力劈裂

机构

  • 8篇四川大学
  • 1篇河海大学
  • 1篇中铁第四勘察...
  • 1篇四川省水利水...

作者

  • 8篇陈向浩
  • 4篇邓建辉
  • 3篇陈科文
  • 2篇孟凡理
  • 2篇郑俊
  • 2篇何伟
  • 2篇徐亮
  • 1篇费文平
  • 1篇杨晓娟
  • 1篇许强
  • 1篇况磊强
  • 1篇黄秋香
  • 1篇崔华丽
  • 1篇林江
  • 1篇游萍
  • 1篇李鹏
  • 1篇胡万雨
  • 1篇刘秀平
  • 1篇吕洪旭

传媒

  • 2篇长江科学院院...
  • 2篇岩石力学与工...
  • 2篇岩土力学
  • 1篇水力发电
  • 1篇大坝与安全

年份

  • 1篇2013
  • 3篇2011
  • 3篇2010
  • 1篇2009
8 条 记 录,以下是 1-8
排序方式:
某水电站地下厂房塌方形成机理分析被引量:1
2010年
某水电站巨型地下厂房第一层开挖施工过程中0+125m至0+147m段发生塌方,塌方总规模5000m3,塌腔呈不规则的葫芦状。结合施工期的监测成果和现场实际情况,从工程地质、爆破震动、开挖卸荷、支护措施以及应力集中等5方面,阐述了塌方形成机理,得出了如下结论:地下厂房塌方形成的根本原因是存在β80岩脉断层;直接原因是β80岩脉断层段支护措施不当,未能有效限制岩脉断层带由于爆破开挖引起的较大变形。因此,针对地下洞室爆破开挖后暴露的地质薄弱带,及时采取适当的支护和加固措施,加强围岩变形观测,是控制和避免塌方的有效手段。
孟凡理陈向浩何伟费文平崔华丽
关键词:地下厂房塌方安全监测
瀑布沟大坝砾石土心墙施工期拱效应监测分析被引量:4
2011年
施工期高堆石坝心墙内部出现过高的拱效应,容易使蓄水期大坝发生水力劈裂而引起集中渗漏,分析评价高心墙坝施工期拱效应特征,对后期蓄水进度以及后续的国内高心墙坝建设具有指导性意义。以瀑布沟大坝施工期砾石土心墙应力监测资料为基础,结合实际变形监测资料,从实际施工过程和现场填筑进度出发,分别分析时间和空间对砾石土心墙施工期拱效应特征,发现施工期拱效应是伴随填筑和固结的发展而逐渐表现出来的,随着填筑高程的增加和时间的推移,拱效应越明显;心墙拱效应最强烈的部位在1/3坝高上下;除了心墙和砂壳两种介质接触面附近,心墙坝轴线处也表现出较强的拱效应。为降低心墙施工期拱效应,填筑过程中上下游坝壳应常洒水,并尽量保持心墙填筑高程略高于坝壳,河谷部位填筑高程略高于岸坡附近。
陈向浩邓建辉李鹏柯虎
关键词:水电工程砾石土心墙竖向土压力拱效应水力劈裂
瀑布沟堆石坝砾石土心墙施工期孔隙水压力特征与分析被引量:11
2011年
土石坝施工期孔隙水压力长消过程十分复杂,以瀑布沟心墙监测资料为基础,分析施工期砾石土心墙的孔隙水压力特征及其形成机制,并与小浪底坝和鲁布革坝监测资料进行对比分析。研究结果表明:瀑布沟心墙施工期孔隙水压力长消主要有4种模式,即滞后响应型、即时响应型I、即时响应型II、不响应型;即时响应型II是最主要的长消模式;渗压计响应滞后的实质是渗压计周围土料从非饱和状态过渡到饱和状态的过程;渗透系数是影响渗压计是否滞后的决定性因素;即时响应型I长消模式是心墙局部含水量偏高的结果,施工过程中应尽量使心墙含水量均匀,避免产生即时响应型I长消模式;填筑速率对滞后响应型和即时响应型II孔隙水压力的长消影响显著,而对即时响应型I孔隙水压力长消影响不显著。因此,设计和研究砾石土心墙坝应高度重视砾石土的不均质性。
郑俊邓建辉杨晓娟陈向浩吕洪旭黄秋香
关键词:土力学孔隙水压力砾石土心墙施工期
某水电站右岸边坡预应力锚索监测分析被引量:1
2010年
介绍了工程边坡锚索支护设计和锚索测力计布置情况,对采集的监测数据进行整理和分析,发现锚索预应力损失一般经历三个阶段,而且在观测周期足够长的情况下,预应力随四季温度交替呈正弦曲线波动。已稳定的锚索产生"持续损失II"主要是由于抗剪洞开挖,而预应力"持续增长"主要受下挖引起的局部块体滑移-拉裂变形控制。
徐亮陈向浩许强
关键词:锚索测力计预应力
瀑布沟水电站砾石土心墙初次蓄水期原位钻孔渗流试验研究被引量:1
2013年
目前,通常采用原型监测的方法了解土石坝运行期渗流情况,但对稳定期渗流研究较多,而未有在土石坝初次蓄水期原位钻孔渗流试验相关研究。瀑布沟水电站大坝由于788.00 m高程以上心墙较薄且早期未布置监测仪器,前期监测显示大坝可能存在抗渗薄弱区域,在初次蓄水期于心墙0+131及0+434断面进行了原位钻孔渗流试验。通过对试验成果分析并与监测成果相比较,得出大坝心墙0+131、0+434断面部分高程存在渗透薄弱带。试验结果表明,通过精心组织设计施工,进行蓄水期心墙原位钻孔渗流试验是可行且有意义的。建议对反滤层保护下的裂缝土体抗渗强度进行评价,加强心墙防渗安全监测以及时掌握心墙运行状况。其试验研究可以为其他砾石土心墙坝的设计、施工、运行期的安全提供参考。
胡万雨陈向浩林江况磊强
关键词:土石坝心墙
高堆石坝砾石土心墙施工期应力监测与分析被引量:8
2011年
对于高堆石坝,施工期心墙内部是否会出现过低的竖向土压力或较高的孔隙水压力对施工期以及蓄水期大坝安全稳定具有重要意义。以施工期砾石土心墙应力监测资料为基础,结合施工进度和过程资料,分别从时间、空间和影响因素分析砾石土心墙施工期竖向土压力和孔隙水压力,以期对土质心墙高堆石坝的设计理论和施工措施的完善具有促进作用。竖向土压力主要和土重度、土柱厚度和拱效应有关,沿坝轴线基本为对称分布;心墙拱效应最强烈的部位大约在1/3坝高处坝轴线附近;存在拱效应的高程土压力呈驼峰状分布,坝轴线附近土压力最小。孔隙水压力主要和竖直土压力、含水率有关。在大坝填筑过程中,应加强心墙土料和上下游坝壳含水率的控制,避免过高孔隙水压力的产生,并降低拱效应的影响。
陈向浩邓建辉陈科文郑俊孟凡理徐亮
关键词:砾石土心墙孔隙水压力土压力拱效应
高边坡锚索预应力变化规律浅析被引量:7
2009年
通过对某水电站高边坡锚索预应力的系统监测和综合分析,讨论坡积层边坡中锚索预应力张拉、锁定中的损失及其变化规律的时间效应,探求预应力损失的主要影响因素,得到以下结论:①锚索锁定损失与张拉力有关,张拉荷载的规格越高,损失率越小;②锚索预应力损失分迅速下降、缓慢下降、相对稳定3个阶段;③坡积层中锚索预应力损失的主要影响因素是岩(土)体的蠕变,施工、环境因素的影响具有时效性;④本工程区监测数据验证了临时断面监测仪器布置的合理性。
何伟刘秀平游萍陈科文陈向浩
关键词:边坡工程边坡加固锚索预应力损失
瀑布沟砾石土心墙堆石坝施工期监测分析被引量:8
2010年
以瀑布沟水电站砾石土心墙堆石坝施工期变形、应力监测资料为基础,对其主要监测断面的变形特征和应力分布进行了探讨。分析表明,心墙和堆石区最大沉降均位于1/3坝高上下;拱效应最强烈的部位也在1/3坝高处,与心墙坝壳沉降差最大的位置一致;孔隙水压力主要与土料含水量和施工进度有关。
涂扬举王文涛陈向浩邓建辉陈科文文豪
关键词:砾石土心墙堆石坝孔隙水压力拱效应瀑布沟水电站
共1页<1>
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