三維地質(zhì)建模技術(shù)在水利水電工程中的應(yīng)用
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【部分圖文】:
圖1開挖邊坡設(shè)計(jì)模型
BIM,控制性剖面繪制了40條。得到全部剖面空間線條,因?yàn)樵黾恿溯o助剖面,曲面擬合對同一屬性的空間線條,才剪切得到多種地質(zhì)對象的面模型,剪切時(shí)按照各曲面間相互關(guān)系進(jìn)行。此次建模完成的面模型包括斷面層60個(gè)、地下水面、弱風(fēng)化上帶分界面、微風(fēng)化面等。然后圍合建模范圍的側(cè)面及地面,可以....
圖2三維地質(zhì)平切模型
剪切時(shí)按照各曲面間相互關(guān)系進(jìn)行。此次建模完成的面模型包括斷面層60個(gè)、地下水面、弱風(fēng)化上帶分界面、微風(fēng)化面等。然后圍合建模范圍的側(cè)面及地面,可以最終得到工程樞紐區(qū)三維地質(zhì)模型。4.3三維地質(zhì)建模成果應(yīng)用可以得到三維地質(zhì)剖面模型,其中各種建筑軸線剖面模型占一定比重,將這些三維模型全....
圖1風(fēng)化帶模型
根據(jù)鉆孔、平洞及剖面信息,建立風(fēng)化帶模型,如圖1?芍獕屋S線位置巖體風(fēng)化帶厚度分布,如表1。由此可見,兩岸風(fēng)化帶厚層差異較為明顯,且整體風(fēng)化厚度比河床部位較厚。為滿足混凝土重力壩要求,需挖除第四系全新統(tǒng)松散層以及完整性較差的巖體,如圖2,開挖至完整性較好的弱風(fēng)化層作為壩基持力層。
圖2風(fēng)化帶開挖情況
由此可見,兩岸風(fēng)化帶厚層差異較為明顯,且整體風(fēng)化厚度比河床部位較厚。為滿足混凝土重力壩要求,需挖除第四系全新統(tǒng)松散層以及完整性較差的巖體,如圖2,開挖至完整性較好的弱風(fēng)化層作為壩基持力層。3.2地層巖性研究
本文編號:3987131
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