某引水隧洞在花岗岩地层中通过,经钻探岩心统计,岩石完整性系数为85%,洞室最高点埋深548m,该地区以自重应力为主。经取样试验,花岗岩平均饱和单轴抗压强度为95MPa,容重为27kN/m3,试采用《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487—2008)方法计算该洞段可能发生岩爆的级别是()。
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我国岩心钻探采用的是莫氏十二级岩石分类顺序是()
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统计岩石质量指标RQD应采用()直径双层岩心管金刚石钻头采取的岩心?
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某工程在页岩岩层中开挖一引水隧洞,在隧洞开挖完成以后一段很长的时间内,预先埋设于支护结构和衬砌中的压力传感器显示,支护结构和衬砌中的压力一直在不断变化,这主要是由于()的结果。
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当采用隧洞引水发电时,根据地形条件,若河道的岩石质量较差,一般将引水发电系统布置在()较为合理。
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(),是指在钻井过程中通过控制井口压力使井底压力低于地层压力、允许地层流体有控制地进入井筒并循环至地面的钻井技术。
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到目前为止,由深海钻探所取得的岩心表明,组成洋壳的岩石其时代均不老于().
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某电站引水隧洞灰岩段,压力水头50m,岩石饱和单轴抗压强度平均值为108MPa,现场测试的岩体纵波波速为4300m/s,室内测试岩块纵波波速为5100m/s,岩体节理不甚发育,多闭合,平直光滑,沿节理面有线状水流,经节理玫瑰花图判定,主要节理面走向与洞轴线夹角为65°,节理面倾角多在50°左右,延伸长度多小于3m,站址区的地应力以水平应力为主,最大主应力为14MPa,判定其围岩类别并评价其围岩的稳定性()。
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洞室的围岩应有一定的厚度,洞室围岩最小厚度与洞径大小、岩体完整性及岩石强度有关,设隧洞洞径为B,根据经验,对于软弱岩石无压引水洞,上覆岩体最小厚度一般为()。
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钻孔结构选择应以岩石的物理力学性质、覆盖层厚度、开孔地层情况、水文地质条件、钻孔深度、()、以及钻进方法和钻探用途为依据。
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钻进式井壁取心,可获取较大体积的岩心,且不破坏地层岩石(),有利于地层孔隙度、渗透率和饱和度的分析。
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取心钻进中,()性能不好,钻遇吸水膨胀地层,岩心膨胀或岩心周围形成过厚滤饼而卡于内筒,造成“卡心”。
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某岩石中,石英60%,长石5%,燧石15%,石英砂岩岩屑18%,花岗岩岩屑2%,杂基16%,该岩石名称为:()
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在工程地质钻探质量内容中,对一般岩石的岩心采取率要求不低于()
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对于承受内水压力的圆形隧洞,为了便于比较,工程上多采用半径等于1m时岩石弹性抗力系数,称为单位弹性抗力系数,即k。西南某电站引水洞长石石英砂岩段,岩体的变形模量E=4.5MPa,泊松比μ=0.35,其单位弹性抗力系数为()。
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回转钻探是利用钻具回转,借助钻头上的切削刃或研磨材料,研磨岩石或切削土层,达到破碎岩土层的目的。其中的螺旋回转钻探不适用的地层是()。()
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钻井过程中,用取心工具将地层岩石从井下取至地面(这种岩石就叫岩心),并对其进行分析、化验、综合研究而获取各项地质资料的过程中叫()。
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水在生物圈、岩石圈、大气圈、水圈四个圈层中通过几个环节进行循环:
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水在生物圈、岩石圈、大气圈、水圈四个圈层中通过几个环节进行循环:
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在引水隧洞线路勘察中,( )不是在可行性研究阶段开展的工作。
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某水电站工程引水发电系统由进水口、引水隧洞、调压室、压力管道和发电厂房组成,装机2台,单机容量为35MW,单机设计引用流量为28m<sup>3</sup>/s,又知该引水隧洞长L<sub>1</sub>=2500m,隧洞直径D=4.3m,压力管道长L<sub>2</sub>=1000m,压力管道直径D=3.9m,则引水系统调压室前的局部水头损失约为( )m,局部水头损失系数见表10-6。
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某引水隧洞在花岗岩地层中通过,经钻探岩心统计,岩石完整性系数为85%,洞室最高点埋深548m,该地区以自重应力为主。经取样试验,花岗岩平均饱和单轴抗压强度为95MPa,容重为27kN/m<sup>3</sup>,试采用《水利水电工程地质勘察规范》(GB 50487—2008)方法计算该洞段可能发生岩爆的级别是( )。
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孔隙性地层含油岩心油浸级别,含油面积占岩石总面积的()
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某水利枢纽由大坝、溢洪道、电站及灌溉引水隧洞等建筑物组成。工程施工过程中发生如下事件:
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某引水隧洞在花岗岩地层中通过,经钻探岩心统计,岩石完整性系数为85%,洞室最高点埋深548m,该地区以自重应力为主。经取样试验,花岗岩平均饱和单轴抗压强度为95MPa,容重为27kN/m3,试采用《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487-2008)方法计算该洞段可能发生岩爆的级别是()