朝阳寺水电站引水隧洞

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永宁河四级电站引水隧洞衬砌裂缝的预防与处理

永宁河四级电站引水隧洞衬砌裂缝的预防与处理
表3 粗 骨料检测结果 表2
检测项 目
细骨料检测 结果
试验结果 执行标准 DI T 14 20 . 54 - 0 1 , /
3 3 水泥 用量 的影 响 .
后 , 排专人 每天对 裂缝 情 况进 行 观测 , 过将 近 安 经
水 泥采 用攀枝 花 P .25水 泥 , 泥强 度 、 o4 . 水 安 半个月的观测 , 裂缝 已稳定未进一步发展。针对 定性等方面稳定、 良好 , 由于浇筑时该水泥刚进 裂缝情况采取如下措施进行处理。 但
2 1. o4 02 N .
四 川 水 利
・ 5・ 3
永 宁 河 四级 电 站 引水 隧 洞 衬 砌 裂 缝 的 预 防 与 处 理
谢和平 , 李本华 。 魏军红
( 中国水利水 电第五 工程局有 限公 司第一分局 , 四川 双流 ,10 6 60 6 )
【 摘 要 】 文通过对永宁河四级电站引水隧洞边顶拱 混凝土浇筑 中出现 的裂缝处理情 况的分析 。 出了预 防引水 本 提
3 e 厚 的混 凝 土 。实 际 衬 砌 厚 度 过 厚 而 分 仓 长 0r a 度仍按 原设计 的 1 m进 行分 仓 , 水化 热过 高 , 2 造成 混凝 土 内部 温度 应 力 过 大 , 生 较 大 的伸 缩 变 形 产 将混 凝 土拉裂 。 32 砂 石骨 料质量 的影 响 . 本 工程砂 石骨 料均为 工程 区附近 的 甲米 河 和 永 宁河 河段 内的天 然河沙 和卵石 , 卵石 为连续 级
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引水隧道施工临时用电方案

引水隧道施工临时用电方案

目录一、编制根据二、工程概况及施工条件三、用电负荷计算四、安全用电技术措施五、施工现场防止发生电气火灾旳措施六、临时用电系统图一、编制根据施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2023云阳县青杉水库工程总干渠工程施工图二、工程概况及施工条件1、本工程为:***********工程,位于重庆市云阳县洞鹿乡和红狮镇境内,倒虹管及隧洞进水洞口在云阳洞鹿乡,出水洞口及明渠在红狮镇境内。

引水渠长4.978km,其中隧洞4.8789km,倒虹管0.0991km。

该渠承担红狮镇、龙洞乡场镇供水任务。

隧洞设计为无压隧洞,隧洞采用圆拱直墙型式,园拱中心角为180°,隧洞设计流量3.0m3/s,纵坡1/2023,Ⅴ类围岩开挖断面尺寸为2.6×3.4m,Ⅱ~Ⅳ类围岩开挖断面尺寸为2.5×3.3m;Ⅴ类围岩采用30cm厚C20钢筋砼衬砌,Ⅳ类围岩采用25cm厚C15素砼衬砌,Ⅱ、Ⅲ类围岩底板为15cm厚C15砼,边墙和顶拱为喷砼。

隧洞进出口段采用C20钢筋砼衬砌。

隧洞出口设泄水闸及泄水陡槽。

打碗石沟倒虹管由进口段、倒虹钢管段、出口段三部分构成。

2、本工程在进口处较开阔,重要施工设备分布在拟建工程旳进口处,重要是空压机安放场地、钢管模板堆放场地、砂石堆放场地,混凝土搅拌场地,钢筋制作场地,水泥库房,办公室等设施。

浴室、厕所伙房等设施设在甲方统一布置旳生活区内等。

3、临时用电电源由甲方供应,总配电箱设在导流洞出口,现场供电方式重要采用TN-S系统。

4、施工现场设备用电记录三、负荷计算隧道开口端拟投入重要设备(电动)表:总用电负荷合计:406.65kw根据我司拟投入旳机械设备,在隧道开口端施工用电总负荷406.65kw以上,施工期间按60%旳同步用电设备作业,406.65*60%=244kw,加上办公、生活用电20kw,电损10%计,用电负荷应在290.4kw以上,故申请设置负荷315kw旳变压器1台。

朝阳寺水库基本情况

朝阳寺水库基本情况

朝阳寺水库基本情况一、工程概况朝阳寺水库位于鄂西南咸丰县西南部朝阳寺镇,东经108°50′,北纬29°35′,属二等大(Ⅱ)型工程,以发电为主,兼有防洪、旅游、水产等综合效益。

枢纽由砼重力坝、发电引水隧洞、发电厂房、升压站等四大建筑物组成。

水库承雨面积2452平方公里,最大坝高70.5米,坝顶宽12米,长210米,坝顶高程511.50米。

水库总库容1.205亿立方米,电站装机3 ×1.5+1×3万千瓦,出线2回110KV 输电线路至咸丰220KV变电所上华中电网。

流域内多年平均降水量为1482.5 mm,最大年降水量为2008.2mm,发生在1983年,最大1小时降水量69.4mm,最大3小时降水量124mm,最大6小时降水量156.4mm,最大12小时降水量191.1mm,最大24小时降水量240.1mm。

多年平均径流深929.2mm,水库坝址通过的多年平均径流量为22.56亿立方米,多年平均最小流量6.29m3/s。

朝阳寺水库建成于1996年,运行情况一直较好,2008年汶川大地震后,检查发现顶部出现栏杆裂纹,经州、县防办实地检查,认为无重大隐患,后经本公司观测人员实施观测,其变形数据在允许范围内。

至今未发现大坝有重大缺陷。

二、洪水调度方案和度汛计划水库上游510m水位以下乡镇居民均已按移民规划移民,满足蓄水安全要求,断明峡水电站按水库蓄水防洪要求于2005年4月完成防洪工程任务。

水库防洪调度对上游乡镇、水电工程的防洪安全无影响。

水库下游无重要的城镇,舟白渡、鱼滩、大河口等水电站的防洪能力均在50年一遇洪水以上,水库大坝下面的发电厂房和变电站均能达到200年一遇的防洪标准,朝阳大桥桥面高程与200年一遇洪水位相同。

因此,下游的安全泄量应控制在50年一遇的洪峰流量5080m3/s以内。

洪水调度原则:在发生超过下游防洪标准的洪水时,不渲泄大于天然洪峰流量的“人为洪峰”;对特大洪水,以确保水库安全为主,尽量减轻下游洪水灾害;在确保安全的前提下,实现发电效益的最大化。

断明峡水电站发电厂房周边渗漏处理报告

断明峡水电站发电厂房周边渗漏处理报告

断明峡水电站发电厂房周边渗漏处理基础灌浆施工组织设计葛洲坝股份公司宣恩洞坪项目部基础工程处2004年12月21日目录1 概述2 编制依据3 施工方案4 施工布置5 灌浆施工6 施工进度计划及劳动力组织7 投入主要机械设备计划8 主要材料计划9 质量安全保证措施断明峡水电站发电厂房周边渗漏处理基础灌浆施工组织设计1 概述断明峡水电站位于湖北省咸丰县境内朝阳寺水电站上游约50Km,距县城约25km处。

该电站为20世纪七十年代修建的引水式发电工程,至今已有30余年。

据业主介绍该电站厂房修建时座落于原基础为8~10m的回填石碴层上,在常年的运行以后,遇到洪水季节,当河水来临上涨,厂房内设置的抽排水系统年复一年已难以满足渗水量和抵抗外水压力的能力,特别是电站下游朝阳寺水电站工程的扩建,大坝加高后水位也随之升高,会影响到厂房的正常运行安全,为防止水位升高威协厂房基础稳定,现运行单位提出对厂房外围三面基础进行灌浆处理来增加基础的抗渗能力,以减少基础的渗漏和外水压力。

2 编制依据2.1咸丰县水电设计院“设计图纸”和“基础处理技术要求”。

2.2参照 <<水工建筑物水泥灌浆施工技术规范>>(DI/T5148-2001)和“地基处理手册”之有关要求。

3 施工方案3.1 初拟方案:经现场察看后,同建设方共同商定初拟方案如下,方案一:在厂房内或厂房外沿墙周围三面布设单排灌浆孔。

孔距2.5m,孔深为穿过覆盖层入岩6.0m,灌浆压力0.2~0.5MPa,检查孔合格为透水率q=10Ln.方案二:沿厂房墙外围 1.0m处布设单排孔,孔距1.5m,孔深入岩6.0m,灌浆压力采用0.3~0.5MPa. 检查孔合格为透水率q =10Ln方案三:沿厂房墙外围0.5m处布设一排顶角为85°斜向灌浆孔和一排垂直孔,排距1.5m,孔距2.0m,或单排孔距墙避1.0m 处,孔距1.5m,顶角80°,孔深入岩6.0m,灌浆压力采用0.3~0.5MPa. 检查孔合格为透水率q=10Ln3.2 推荐方案以上三个方案比较,经研究我们认为方案三比较适宜。

大朝山电站尾水隧洞施工创优质工程经验谈

大朝山电站尾水隧洞施工创优质工程经验谈

大朝山电站尾水隧洞施工创优质工程经验谈大朝山水电站位于云南省云县和景东县交界的澜沧江上,装机6×225MW,动态总投资88.7亿元。

主要建筑物由碾压混凝土重力坝、地下厂房、长尾水隧洞、导流洞等组成。

我们水电十四局中标承建导流洞、左岸坝基水上部分及边坡开挖支护、两条长尾水隧洞等工程,现已完成建安工程总投资约3.8亿元。

两条尾水隧洞主洞长分别为1143.85m和1092.41m,出口中段由于地质条件差,均一分为二,形成四条支管,岔支管轴线总长706.14m,四个尾水闸门井高度均为52m,施工支洞总长873m,石方洞挖约65万m3,混凝土约14万m3.主洞开挖直径大部份为16.3m,衬砌厚度仅0.5m.我们的主要做法是:一、建立健全质量管理体系我局中标大朝山水电站尾水隧洞工程后,及时抽调精兵强将,组建了大朝山分局,并明确了分局常务副局长唐大龄为该项目质量、安全的第一责任人,组成以技术部、质保部、试验室、综合部、测量组以及作业队等的质量保证体系。

1997年5月25日,长尾水隧洞工程正式开工,1998年8月,我局开始按ISO9002质量管理体系试运行,1999年元月正式通过贯标认证。

在长尾水隧洞施工过程中,严格按ISO9002质量标准组织施工,编写了《尾水隧洞工程质量计划》,《尾水隧洞工程质量管理考核办法》等文件,职责明确,奖罚分明,充分调动广大干部职工质量管理的积极性。

质量目标为:建筑工程合格率100%,优良率80%以上,安装工程合格率100%,优良率90%以上,建成让业主满意的优质工程。

二、严格抓好过程控制1、树立精品工程意识。

水电十四局大朝山分局班子成员有一个共同的心愿,就是要做到“干一个工程、创一块牌子”,按照“安全是保证、质量是生命、进度是中心、效益是目的”的指导思想组织施工,树立视优良为合格的精品思想,为我局的生存发展赢得信誉。

2、程序化管理。

在收到单项工程设计图纸后,请设代、地质、项目监理进行技术交底,理解设计意图、了解地质条件,对施工中的难点和疑点提出请教,进行讨论。

小断面引水隧洞工程施工组织设计

小断面引水隧洞工程施工组织设计

目录第一章工程简况及说明1.1 工程简况1.2 水文气象和工程地质1.3 控制性工期要求1.4 现场施工条件第二章工程施工总规划2.1 编制依据2.2 施工进度、质量、安全目标2.3 施工重点、难点分析及主要措施2.4 施工段划分第三章施工总体部署2.1 组织机构设置2.2 管理原则及制度2.3 施工平面布置2.4 施工准备第四章引水埋管工程4.1 简述4.2 管道基坑开挖4.3 管道安装4.4 埋管填土4.5 护坡砌筑第五章引水隧洞工程5.1 简述5.2 隧洞开挖5.3 隧洞支护施工5.4 隧洞洞身衬砌施工5.5 灌浆与排水孔施工5.6 进人孔施工第六章箱涵及通气管工程6.1 简述6.2 出口箱涵施工6.3 通气管施工6.4 出口箱涵及通气管填土第七章施工进度计划及保证措施7.1 总工期7.2 确保计划工期的总体措施第八章资源配置计划8.1 机械设备的安排计划8.2 人员的安排计划8.3 材料组织及供应计划第九章施工质量保证措施9.1 工程质量目标9.2 施工质量管理体系9.3 施工质量控制体系9.4 混凝土质量保证措施9.5 各施工要素的质量控制措施9.6 技术保证措施第十章施工安全保证措施10.1 安全管理体系10.2 施工安全措施第十一章文明施工及环保施工措施11.1 文明施工保证措施11.2 环境保护措施第十二章季节性施工措施12.1 冬季施工措施12.2 雨季施工技术措施第十三章其他管理措施13.1 地下设施及管线等保护措施13.2 职业健康安全管理措施13.3 民工工资支付保证措施附表附表一拟投入本标段的主要施工设备表附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表附表四计划开、竣工日期和施工进度横道图附表五施工总平面图附表六临时用地表第一章工程简况及说明1.1 工程简况1.1.1 工程简况xx街区水文化景观光彩展示项目(西街xx街区引水工程)位于四川省xx 市西北部xx境内,距xx约50km,距xx州xx县约90km,距xx市城区5公里,交通较为便利。

引水隧洞开挖衬砌施工专项方案

引水隧洞开挖衬砌施工专项方案

目录第一章工程概况 01.1工程简介 01.2工程地质 01.3水文地质 01.4风、水、电供应系统 (1)第二章编制依据 (1)第三章施工内容及部署 (2)3.1施工内容 (2)3.2施工总进度计划 (2)3.3主要工程量 (2)3.4人员、机械准备 (3)3.4.1劳动力计划 (3)3.4.2施工机械设备 (3)3.5施工放线 (5)3.5.1技术准备 (5)3.5.2现场准备 (5)3.5.3测量施工方法 (5)第四章洞脸施工 (7)4.1洞脸开挖施工 (7)4.2锚杆支护 (7)4.3喷射砼支护 (8)4.4锚喷支护控制及要求 (9)第五章引水洞施工 (10)5.1隧道开挖施工工序安排 (10)5.1.1进洞前准备 (10)5.1.2测量放线 (10)5.1.3洞口开挖作业 (11)5.2引水洞混凝土施工 (12)5.2.1引水洞砼施工工序: (12)5.2.2钢筋施工 (12)5.2.3模板、埋件施工 (14)5.2.4混凝土施工 (17)5.2.5混凝土脱模、养护 (19)5.3衬砌砼施工注意事项 (20)5.4混凝土成品保护措施 (21)第六章引水隧洞灌浆 (21)6.1回填灌浆 (21)6.2固结灌浆 (23)6.3接触灌浆 (25)6.4质量检查标准 (26)第七章压力钢管施工 (26)7.1钢管吊装施工 (26)7.2安装检查 (26)7.3钢管焊接技术要求 (27)7.3.1焊条、焊剂及焊丝要求 (27)7.3.2钢管的焊接(环缝) (27)7.3.3焊缝检验 (29)第八章施工组织与管理 (29)8.1组建项目经理部 (29)8.2专业班组设置 (30)8.3劳动力组织计划 (31)第九章质量保证体系和措施 (32)9.1工程质保目标 (32)9.2质量组织管理保证 (32)9.3工程质量保证措施 (32)9.3.l管理措施 (32)9.3.2施工中严格落实“三检制”。

(33)9.3.3隧洞开挖通风、照明、排水及通讯系统保证 (33)9.3.4隧洞开挖保证措施 (34)9.3.5施工过程保证措施 (35)9.4原材料控制 (36)9.4.1混凝土配合比设计依据和原则 (37)9.4.2施工质量控制措施 (38)9.5施工过程质量控制措施 (40)9.6施工工序质量控制 (43)第十章安全管理与保证措施 (45)10.1施工安全管理 (45)10.2安全管理机构 (45)10.2.1安全生产目标 (46)10.2.2安全保证措施 (46)10.3.3施工现场安全措施 (46)10.3.4施工机械安全控制措施 (48)10.3.5施工用电安全管理措施 (48)10.4隧洞掘进安全措施 (49)10.4.1钻孔安全措施 (49)10.4.2爆破安全措施 (49)10.2.5通风防尘安全措施 (50)10.3加强施工现场管理 (51)第十一章文明施工 (51)第一章工程概况1.1工程简介南郑县云河水利水电枢纽工程引水建筑物包括坝式进水口、坝身有压段、压力钢管和压力隧洞。

朝阳寺水电站引水隧洞[整理]

朝阳寺水电站引水隧洞[整理]

1.1 工程概况朝阳寺水电站位于鄂西南咸丰县西南部朝阳寺镇,是湖北省境内唐岩河干流三级开发中的骨干工程,距椒石(宣恩椒园~咸丰石门坎)公路3.0km,距重庆市黔江区28km。

原电站以发电为主,兼有农田灌溉、库区航运、水产养殖等综合效益。

电站属二等大(Ⅱ)型工程,主要由混凝土重力坝及坝身泄洪建筑物、发电引水隧洞、电站厂房及开关站、输变电系统、管理设施等建筑物组成,最大坝高69m,正常蓄水位507m,水库最大库容1.205亿m3,电站总装机3x15MW,电站设计引用流量106.74m3/s。

大坝、坝身泄洪建筑物和输水道属二级建筑物,电站厂房属三级建筑物。

增容工程主要是在大坝左岸,紧邻原厂房上游新增一装机3.0万kw的电站厂房及相应的发电引水系统,增容后的工程最大坝高70.5m,正常蓄水位509.5m,工程规模维持不变。

增容工程主要作用是改善径流调蓄能力,增大调峰容量,增加发电量。

该工程土建部分包括挡水坝加固、发电引水隧洞系统、电站厂房及尾水渠、河道清淤等工作内容。

大坝为混凝土重力坝,原坝顶高程510.0m,加高后坝顶与原防浪墙齐平。

为增加大坝混凝土重量,将高程448.0m原有2个6 ×8.4 m、一个4 ×8.4 m的大坝廊道回填混凝土后改为3个2.5 ×3.5 m (b×h)的廊道,大坝左右岸均有道路到达坝后廊道口。

原大坝泄洪建筑物采用弧形闸门控制的表孔无胸墙的溢流坝,溢流坝堰顶高程为495.0 m,共5孔,每孔净宽12 m。

在大坝左岸靠近溢流坝的10#非溢流坝段内布置有冲砂、泄空底孔,孔口尺寸4.0×4.0 m,进口高程460.0 m。

洞身纵坡i=1/20,出口鼻坎高程458.196 m,反弧半径R=30.0 m,挑射角θ=9.46232°。

库水位509.78 m时,底孔泄流量为359 m3/s。

新增发电引水隧洞布置在左岸,与原发电引水隧洞同侧,由进水口建筑物、引水隧洞组成,最近处洞轴线相距约30 m。

浅议引水隧洞项目的施工——以古脑河狮子坪水电站为例

浅议引水隧洞项目的施工——以古脑河狮子坪水电站为例

来越 大的作 用, 以, 所 在项 目招投 标或是 实施之前编制 高质量的施工组 织设计 是施 工或者招投标单位的重要工作之一 . 文主要 以浅议 古脑 河 本 狮 子 坪 水 电站 的 引 水 隧洞 项 目的施 工 组 织 为例 来 说 明 施 工 组 织 的一 些 简略 要 点 和 一般 论 述 。 【 关键词 】 施工组 织设计 ; 编制; 目施工 ; 项 引水隧洞
312 工 工 序 ..施
软弱围岩地段及断层破碎带地段施工工艺如 图 3 1 - 所示譬
嚏辩二追 碴
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2施 工 方 案 .
本段 引 水隧 洞 全长 3 1 9 8米 .里 程桩 号 为 引 8 2 50 ~ 1 + +0 . 引 2 0 130 。 2 .0 另设 4 #施工支 洞以进 入主线。 考虑 到工期 要求、 场地布置 、 施 下 断 面 袁 斗 辞 开 挖 工排水 、 施工干扰等因素 . 施工前期 主要进行进 场施工便道及 4 #施工 图 31 — 支洞施工 . 为主洞施工做好准备 。 #支洞的布设情况详见 7 . 所述 。 4 .4 6 软弱围岩地 段施工程序如图 3 2所示 — 洞身段 Ⅱ、 Ⅲ类 围岩 地段采用 全断面开 挖方法施 工 . Ⅱ类 围岩个 别地段及危石部位设砂浆锚杆锚 固 . 局部锚 喷混凝 土作为初期支护 洞身段 Ⅳ 、 V类 围岩地段采用 正 台阶法 施工 . 必要 时开挖 面预留 核心土 . 施工 中边开挖边支护 , 及时封 闭成 环。 类 围岩地段以风镐人 V 工开挖为主 . 松动爆破为辅 。 围岩特别软 弱地段 采用钢格栅 、 锚喷混凝 土做为初期支护 , 必要时施作超前小导管 注浆 支护 。 隧洞初期支护采用喷 、 、 钢支撑 ( 锚 网、 或格 栅钢架 ) 联合 支护。软 弱围岩地段遵循“ 管超前 、 严注浆 、 开挖 、 短 强支 护 、 快封 闭、 勤量 测” 十 八字方针 。 采用有轨 出渣方案 . 投入 2 套有轨 出渣设 备 。共投入 6台电瓶车 。 嚣 麓 警 及 1 台梭式矿车组成有轨 出渣体 系 8 图 32 — 隧洞钢 筋混凝 土衬砌采用 我公司 自 设计的全 断面液压钢 模衬 行 32I Ⅲ类围岩地段 ( 围岩) .I、 A类 施工 砌台车施工 . 锚喷混凝土衬砌采用 T 9 1 K 6 湿喷机进行施工 。衬砌混凝 321 工 方 法 .. 施 土 由双 卧轴强制式搅拌机配 以电子计量 配料机拌和 . 由轨道 式搅拌罐 Ⅱ、 Ⅲ类 围岩地 段围岩稳定 , 整体 性较好 , 拟采用全 断面光 面爆破 车运输 . 混凝土采用泵送人模 . 采用 附着式 振捣器为主 , 插入 式振捣器 开挖 , Ⅱ类 围岩采用 喷砼 、 Ⅲ类 围岩采 用挂网锚 喷砼 做为永久支护。 采 振捣为辅 。 用 Y 一 8凿岩 机钻孔 , 爪式扒 渣机装渣 , T2 立 梭式 矿车 出渣 . 采用 湿喷 隧洞施工通风采用压入式通 风 .在施 工洞 口设 10 W 轴流压人 K 1 混 凝 土工 艺 。 每循 环 进 尺 20 .m。 式通风机二 台 . 风管路采用 中10 通 1 0的 P C风带 。 V 32 .. 工 工 序 2施 隧洞施工过程 中全 面贯 彻新奥 法施 工原则 . 充分利用 围岩的 自承 Ⅱ、 Ⅲ类 围 岩 地 段 施工 工 艺 流程 如 图 3 3所 示 - 能力 和开挖面 的约束作用 . 用锚杆及 喷混凝土 为主要施工支 护手 采 段 . 时对 围岩进行加 固 . 及 约束围岩的松弛和变形 , 并通过对 围岩和支 测 螗 装 表 瘫 护的量测 、 监控来 指导施 工。 羹 菇 出 火 壤 绶 寻 乙 起 渣 支 毪 3主 要 施 工 方 法 与 工 艺 . 31 口软弱 围岩地段施工 .洞

大桑园水电站引水隧洞光面爆破技术

大桑园水电站引水隧洞光面爆破技术

定 性 不 好 的 崭 体 中也 能得 到 很 高 的半 孔 率 和 良好 的 开
挖 轮廓 。 b 超 前导洞 起 到地 质探 洞 的作 用 , 性变 差 , 面 扩 . 岩 后 挖时 可及 时 测整 爆破 参 数 ,并准 备好 喷 锚等 预 防塌 方 的
应力 值 时 , 理论 上 同岩 不 产生 破坏 圈 或不 受 过大 的扰 动 , 形 成 平整 的爆 破 面。根 据 以往施工 经验 , 当周 边孑 的药 卷 L 直 径 D为炮 孔 直 径 的 05 ~ .7倍 时 ,光 面爆 破 效 果最 .0 药 , 耦 合 所 5 不
48 见 图 1 。地 质条 件较为 复杂 , .m( ) 岩性 多变 , Ⅲ 、 以 Ⅳ类 围岩 为 主 , 为寻求适 合该 工 程特点 的开挖方 案 , 工初期 开 对全 断面开 挖法 、 台阶开 挖法 、 反 中央下 导洞 超前 开挖法 进 行 了 比较 试验 ,根据 试验 结果 决定 采用 下导 洞超 前开 挖法 进行 隧洞开 挖 。 中央 下导洞 超前施 工方法 ( 见网 2 , ) 下导洞 超前 的距
水 利 建 设 与 管理 ・0 1 第 2期 21年
大桑园水电站引水隧洞光面 爨
张 戈平
( 河北省 水利工程 局 石家庄
【 摘
康英 军
0 02 ) ( 5 0 1 河北 省西大 洋水库管 理处 保定 02 5 ) 7 3 0
要 】 合理选择光面爆破技术参数 , 可以明显减少对 围岩的扰 动和破坏 , 保护围岩 的完整性。 文详细介绍 了在 本
高 要求 , 如果处 理不好 , 隧道 会 出现落 石 、 塌顶 等 , 仅影 不 响 开挖效果 , 还会 影 响洞体 的 同岩稳 定性 , 加初 期支 护 增 数量 和衬砌 混凝 土工 程量 , 成投 资超 额 , 重要 的是 还 造 更 会形成 安全 隐患 。 因此 , 该工程 的关 键是应 尽量减 少爆破

引水隧洞施工方法

引水隧洞施工方法

四、引水隧洞、临建设施(设计)及施工方法4.1.工程概况及水文地质4.1.1.工程概况栗子坪水电站位于四川省石棉县境内的南桠河上,为南桠河六个梯级开发中的第五级。

工程为引水式水电站,在栗子坪建调节池接蓄冶勒尾水及建底格拦栅坝引用南桠河冶勒至栗子坪区间流量,经左岸引水隧洞、埋藏式调压室和压力管道,在南桠河左岸Ⅰ级阶地上建厂发电。

栗子坪水电站主要由首部枢纽、引水系统、地面厂房系统等建筑物组成。

引水隧洞布置在南桠河左岸,全长6283.562m。

隧洞穿越古槽谷、1#沟(南桠村沟)、2#沟、紫马沟,以及安宁河东支断裂带。

引水隧洞总体围岩类别以Ⅲ类为主,Ⅳ、Ⅴ类次之。

引水隧洞Ⅲ类围岩衬砌为马蹄形,断面为4.1×5.6m,衬厚20cm;Ⅳ、Ⅴ类衬砌为圆形,直径4.5m,衬厚分别为:Ⅳ类围岩40cm、Ⅴ类围岩60cm。

安宁河东支断裂带采用钢管衬砌,长500m,内径4.0m,混凝土衬厚60cm。

为跨越紫马沟,隧洞在2+098.712处下卧,斜井长度为137.5m,倾角50°。

引水隧洞共设4条施工支洞,长度分别为372m、397m、529m、185m,其断面为直墙圆拱型。

1#、3#、4#支洞净断面尺寸为4.5m×4.0m (宽×高),2#支洞净断面尺寸为5.0m×5.0(宽×高)。

本标为栗子坪水电站CⅡ标引水隧洞工程,桩号:(引)K0+550~(引)K5+950,长5400m,即1#~3#支洞控制段引水隧洞工程。

4.1.2水文气象和工程地质4.1.2.1水文气象本流域属川西高原气候区,仅在4000m以上为高原亚寒带。

流域内地势高差悬殊,气候差异大,降水和湿度从上游至下游逐渐减少,气温和蒸发量则呈逐渐增大的地区分布特点。

本流域径流主要来源于降雨,其次是融雪和地下水补给。

每年3月下旬随着气温逐渐回升,径流逐渐增加。

6~9月雨量最丰,是本流域的主汛期,12月~竖年3月为枯水期,径流基本由地下水补给。

水电十四局清蓄电站引水斜井开挖完成

水电十四局清蓄电站引水斜井开挖完成
5 . 2 埋石 范 围及埋 石率 质量 控 制
4 埋 石 混 凝 土 的施 工 方 法
埋 石混 凝 土施 工 的基 本程 序 为 : 块 石 料 挖 采一
严 格进 行埋 石混 凝 土浇筑 施工 。埋 石混 凝 土施
工 范 围为距 大 坝 上 游 面及 基 岩 面 不 小 于 2 m( 有 廊
现象 出现 。
要求 在模 板上 画线 , 确定 埋 石浇 筑范 围 , 并 在仓 位模
板 埋件 验 收合 格后 方能 混凝 土浇 筑 。
4 . 4 块 石料 运输
根 据 大坝 混凝 土对 埋 石 的需 求 情 况 , 利 用 装 载
6 结束语
通 过缅 甸密 松其 培施 工 电源 电站混 凝 土重力 坝 的埋 石 混凝 土施 工 实 践 , 根 据 工 程实 际情 况 制 定 合
5 . 1 块石 料选 择质 量控 制
[ 1 ] 水利电力部水利水电建设 总局. 水利水电工程施 工组织设计手
册3 : 施工技术[ M] . 北京 : 中国水利水电出版社 , 1 9 8 7 . [ 2 ] 郭建堂. 水利水电工程施工手册 : 第 3 卷[ M] . 北京 : 中国 电力
出版社 , 2 0 0 2 .
武杰 , 王光烽
缅甸密松其培施工 电源 电站大坝埋石混凝土施工
水 面防渗 体 , 冲沙 泄洪孔 周 边等 , 一 般在这 些 部位 根
据结 构要 求 , 都 留有 0 . 6 ~2 m 厚 度不 埋石 。
料 不得 有尖 角 、 不得 采用 片状 块石 ; 要求 块石 料 清洗 干净 、 无泥污 , 埋 设 前要求 湿 润 。
用高 压水 将块 石料 冲洗 干净 备用 。

双桥水电站引水隧洞古河道段施工技术

双桥水电站引水隧洞古河道段施工技术
下 面 , 一进 行 , 终 形成 完整 的拱架 。 逐 最
尺, 放小炮 , 边进尺边支护 , 支护采用 2 cl ( n工字钢 , )
间 距 o8~ .n施 工 。尽 管 采取 此 种 支 护 , 工过 . 10 l o 施 程 中边墙 和 顶 拱仍 不 断 出现 渗 流 带 出 泥 沙 和顶 拱
冈填不 密实而继续坍 塌 , 尤其在桩号 0 0 ̄) +50 { +
【 摘
要】 双桥 水电站 引水隧洞工程地质 条件 复杂 , 遇到千年 古河道 。施 工中采用 了超前锚轩加 管棚 ; 塌方严
重地段采 用拱 上拱 支护 ; 人工半拱掘进 , 分层开挖 ; 沉陷段 基础采 用清淤 、 填石 、 打底 板混凝土 ; 双拱 支护及混
凝 土 护 壁 等 5 方 法 , 工 效 果 很 好 , 安 全 又 保 证 了施 工 进 度 。 种 施 既
f 键 词】 关 隧洞工程 ; 古河道 ; 施工技 术 ; 电站 双桥
[ 中图分类号】T 5 V5 4
【 文献标识码】 A
1 工 程概 况
双 桥 水 电站 位 于海林 市 三道河 子镇 工 农村 , 该 工 程 F拦 河坝 、 h 引水 隧 洞 、 电站 厂房 、 涵 洞 组 发 尾水 成, 工程 规 模 水 库 为 小 ( ) 。引 水 隧洞 全 长 3 9 1型 48
3隧洞工程 总体施 工方案
31施 工工 序 .
施 工 流 程 : 量 放 样 一 钻 孑 台 车 进洞 打 眼 、 测 L 人
维普资讯
2 0 年第 7 ( 2 卷 2 8 ) 08 期 第 6 8期 ( Байду номын сангаас 前锚 杆 加管 棚 。 1超
东北 水利水 电

朝阳水库枢纽除险加固工程施工导流设计

朝阳水库枢纽除险加固工程施工导流设计

朝阳水库枢纽除险加固工程施工导流设计摘要:朝阳水库是一座以防洪、灌溉为主,兼综合利用的中型水利工程。

在水库枢纽除险加固中,不但要保证工程施工顺利进行,还要保证安岳县城以及周边乡镇供水任务,尽可能减少水库放水损失。

本文在充分考虑水文气象、工程布置、施工总进度、施工期间保供水要求等因素的条件下,综合确定采用土石围堰挡水,放空洞泄流,安岳县城取水口采用浮动式泵站抽水保证供水的导流设计方案。

主题词:水库;施工导流;设计1工程概况朝阳水库位于安岳县朝阳乡和乐至县双河场乡境内,地处沱江流域蒙溪河上游,涪、沱分水岭沱江左岸,是一座以防洪、灌溉为主,兼综合利用的中型水利工程。

朝阳水库集雨面积36.23km2,总库容2332万m3,正常水位428.40m,正常库容1826万m3,死水位424.30m,死库容900万m3。

大坝为变圆心、变半径的浆砌条石单曲拱坝,坝顶高程431.00m,最大坝高30.2m,坝顶宽2.0m,坝轴线全长173.0m。

2019年7月,经专家组评定,大坝安全类别为“三类坝”,属于不安全的病险水库大坝。

为确保朝阳水库的正常运行,避免因水库病害造成巨大的经济损失和社会效应,计划对朝阳水库进行病害整治,整治项目主要有:浆砌条石拱坝加固;坝基防渗帷幕增强,对坝基帷幕进行补强灌浆处理;右坝肩新建重力墩等。

2水文地质条件2.1水文气象条件朝阳水库地处亚热带湿润季风气候区,具有气候温和,雨量较丰,四季分明的特点。

多年平均气温17.3℃,极端最高气温41.4℃(2006.8.11),极端最低气温-3.0℃(2016.1.25)。

多年平均相对湿度82%,绝对湿度974.7hpa。

多年平均风速1.4m/s,最大风速30.0m/s(2016.8.15)。

多年平均降水量1006.3mm,降雨量年内分配不均,5~10月雨量占年雨量的83%, 11~4月雨量较少,仅占年雨量的17%。

2.2围堰地质条件围堰左岸地面高程426~417m,地形坡度5~35°;右岸地面高程416~425m,地形坡度10~15°。

朝阳寺水电站简介

朝阳寺水电站简介

朝阳寺水电站简介
孟新华
【期刊名称】《水电与新能源》
【年(卷),期】1997(000)003
【摘要】朝阳寺水电站位于湖北省恩施土家族、苗族自治州咸丰县,为唐岩河干流三级开发中的骨干工程。

距县城37 km。

是一座以发电为主,兼有防洪、灌溉、旅游等综合效益的工程。

朝阳寺水电站水库总库容1.205亿m~3,为季调节水库。

电站装机容量45 MW,多年平均发电量 2.14亿kW·h。

【总页数】2页(P63-64)
【作者】孟新华
【作者单位】湖北咸丰朝阳寺水电站工程指挥部恩施 445600
【正文语种】中文
【中图分类】TV742
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1.湖北省水利水电勘测设计院设计的朝阳寺水电站扩机增容工程竣工验收 [J],
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3.湖北咸丰朝阳寺水电站通过竣工验收 [J], 刘克传
4.朝阳寺水电站建设中若干问题与决策 [J], 孟新华
5.朝阳寺水电站扩机增容工程弧门支座加固 [J], 彭肖凤;李名中;徐德新
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1.1 工程概况朝阳寺水电站位于鄂西南咸丰县西南部朝阳寺镇,是湖北省境内唐岩河干流三级开发中的骨干工程,距椒石(宣恩椒园~咸丰石门坎)公路3.0km,距重庆市黔江区28km。

原电站以发电为主,兼有农田灌溉、库区航运、水产养殖等综合效益。

电站属二等大(Ⅱ)型工程,主要由混凝土重力坝及坝身泄洪建筑物、发电引水隧洞、电站厂房及开关站、输变电系统、管理设施等建筑物组成,最大坝高69m,正常蓄水位507m,水库最大库容1.205亿m3,电站总装机3x15MW,电站设计引用流量106.74m3/s。

大坝、坝身泄洪建筑物和输水道属二级建筑物,电站厂房属三级建筑物。

增容工程主要是在大坝左岸,紧邻原厂房上游新增一装机3.0万kw的电站厂房及相应的发电引水系统,增容后的工程最大坝高70.5m,正常蓄水位509.5m,工程规模维持不变。

增容工程主要作用是改善径流调蓄能力,增大调峰容量,增加发电量。

该工程土建部分包括挡水坝加固、发电引水隧洞系统、电站厂房及尾水渠、河道清淤等工作内容。

大坝为混凝土重力坝,原坝顶高程510.0m,加高后坝顶与原防浪墙齐平。

为增加大坝混凝土重量,将高程448.0m原有2个6 ×8.4 m、一个4 ×8.4 m的大坝廊道回填混凝土后改为3个2.5 ×3.5 m (b×h)的廊道,大坝左右岸均有道路到达坝后廊道口。

原大坝泄洪建筑物采用弧形闸门控制的表孔无胸墙的溢流坝,溢流坝堰顶高程为495.0 m,共5孔,每孔净宽12 m。

在大坝左岸靠近溢流坝的10#非溢流坝段内布置有冲砂、泄空底孔,孔口尺寸4.0×4.0 m,进口高程460.0 m。

洞身纵坡i=1/20,出口鼻坎高程458.196 m,反弧半径R=30.0 m,挑射角θ=9.46232°。

库水位509.78 m时,底孔泄流量为359 m3/s。

新增发电引水隧洞布置在左岸,与原发电引水隧洞同侧,由进水口建筑物、引水隧洞组成,最近处洞轴线相距约30 m。

引水隧洞进口高程为482.0 m,总长264.046 m,其中上平段长22.63 m(坝内及坝后部分),斜段长91.85 m,下平段长149.56 m,斜段纵坡1:2.5。

引水发电隧洞为圆形段面,成洞洞径为5.0 m,开挖断面φ=6.20~8.20 m,衬砌厚度为0.60~1.60 m。

隧洞引用设计流量为68.99 m3/s,自上游向下游依次横穿坝区Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ类岩体及F16、F15、F4、F14、F20等断裂破碎带。

新增厂房紧靠原厂房布置在上游,该处场地较为开阔,厂区地势平缓,交通便利,主厂房平面尺寸为27.94×25.00 m2 (长×宽)。

施工总平面布置图见附图1。

1.2 工期要求本工程施工总工期为21个月,2003年4月8日开工,2004年12月31日完工,其中:(1)大坝部分2003年9月底前,完成坝内廊道混凝土回填,同年10月完成坝顶、闸墩及交通桥加高;2003年12月中旬前,完成12#坝段坝后及孔洞混凝土拆除,2004年2月底,完成12#坝段进水口孔内粘钢工作,待弧门改造完成后,关闭大坝底孔,水库正常蓄水;2004年4月中旬以前,完成沿河挡土墙的恢复工作。

(2)引水发电系统12003年10月上旬发电引水隧洞贯通并开挖完成,2003年11月底以前隧洞出口衬砌完毕。

2004年4月30日前完成发电引水系统的所有土建工作,并清理完毕交付验收。

(3)厂房及尾水渠2003年11月30日,完成厂房及尾水渠基础开挖,12月初具备厂房混凝土浇筑条件,12月15日浇至肘管顶部高程445.822m以上,2004年3月底下尾水闸门度汛,4月底完成厂房四周防水墙,5月底前完成排架和行车梁混凝土施工、厂房封顶,并进行厂房墙内外装修,5月15日~31日,浇筑水轮机层以下二期混凝土,同年8月底浇筑机墩至发电机层。

2004年3月底前,完成尾水渠施工。

1.3 地形、地质条件(1)地形地貌坝址位于距椒石公路约3km的峡谷内。

河流总体流向由北向南,坝址处为由南向北,河谷狭窄,岸坡高陡,坝区岩层走向N45°E左右,倾向NW,倾角50°左右。

坝轴线走向约NE69°。

厂房及开关站位于大坝下游250m处,厂区地势平坦开阔。

(2)发电引水隧洞工程地质发电隧洞位于左岸,长264.046m,洞轴线方向自NW转向NE,其中以N20°W为主,略呈弓形。

开挖直径6.2~8.2m,衬砌后内径为5.0m,断面为圆形。

隧洞穿越Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ类岩体及F4、F14、F15、F16、F20等断层破碎结构体,F4、F20破碎带垂直厚4余米。

虽该洞位于单斜构造部位,属陡倾层状结构体,但不同洞段岩体的稳定条件极不一致,影响其稳定性的因素也多种多样。

引水隧洞穿越山体岩性见附图2。

①Ⅰ类岩体如T2b2-7、T2b2-17组成的洞段:主要为中至厚层状灰质白云岩。

灰岩及块状鲕状灰岩夹少量薄层灰岩。

洞身段为新鲜完整岩体,虽具层块状各向层性体,仍为坚硬岩类,裂隙多闭合状,有充填物者为数甚少。

就坝区岩类而言,为质量优良的岩类,其质量指标(RQD)=80~90%,饱和抗压压强度850~950kg/cm2,弹性模量(Es)为25×104kg/cm2,泊桑比(μ)一般为0.14~0.25,完整性系数>0.76,抗剪强度(f)为0.6~0.7,坚固系数为9.94,质量系数为4.77~5.57,隧洞的坚固系数取f=6.08~7.20,弹性抗力系统取k=200~240kg/cm3,边坡稳定角可达50°~75°,具有优良的工程地质条件,隧洞岩体应属稳定型。

该类岩体在隧洞中累计可见长度仅为17.5m,约占6.5%,可采用全断面掘进。

②Ⅱ类岩体如T2b2-8、T2b2-11、T2b2-13、T2b2-15、T2b2-18、T2b2-20、T2b2-21、T2b2-22组成的洞段:除F4附近沟洞段及F20断裂破碎带外,洞身外新鲜完整体。

该类岩体在隧洞中累计可见长度为192.8m,约占72.9%,主要为中至厚层泥灰岩、泥质灰岩,夹少量薄层泥灰岩、页岩,仍具各向异性体,属中硬岩类。

裂隙多呈闭合状,常以充填方解石为主,少量为锯齿状,岩组顺层错动较为明显,常沿软硬岩层的接触处发生错动,形成厚度不等的层间破碎带,同时局部顺层发育有小溶孔、小溶洞等地下岩溶,岩类而言,属良好的岩类。

其质量指标(RQD)=75~90%,饱和抗压强度800~950kg/cm2,弹性模量(Es)为20×104kg/cm2,泊桑比(μ)一般为0.15~0.35,完整性系数为0.51~0.76,抗剪强度(f)为0.55~0.65,坚强系数为9.58,质量系数为3.79~4.48,隧洞的坚固系数取f = 4.32~6.4,弹性抗力系数取k=150~200kg/cm3,边坡稳定角可达45°~60°,具有优良的工程地2质条件,一般来说,隧洞岩体应属基本稳定型。

但在F4附近通过冲沟段,断裂切割,岩石很破碎。

F4挤压破碎带宽2~5m构造岩风化剧烈,结构松散,呈粘土夹块石、碎石,在地形上已形成深切沟谷状负地形,并有地下水流出。

隧洞开挖至此段时易发生坍塌。

在F20断裂挤压破碎带附近,该断裂走向为N35°~50°E主要沿小向斜核部发育,挤压破碎强裂,常以块状构造岩为主,其间充填风化泥土,亦称构造泥夹碎块石。

在地下深处常出现风化带,F20为其地下水的集中渗流带,据3#勘探平洞沿F20声波测试成果得知其波速权1500~2000m/s,断裂带之波速权为Ⅱ类新鲜完整岩体声波的1/2~1/3,其衰减异常明显,故此推算断裂带的弹性模数仅为3~5×104kg/cm2,泊桑比μ一般为0.35~0.45,弹性抗力系数取k = 15~40kg/cm3,饱和抗压强度仅22~50kg/cm2,其坚固系数仅取f=0.08~0.2。

该断裂带在隧洞上的累计可见长度为5~12m,并与洞身大角度相交,其组成物质软弱、破碎、疏松,在地下水作用下,岩石间失去联结力,加之结构面切割岩体,易产生坍塌,是Ⅱ类岩体基本稳定型中的不稳定洞段。

应尽可能采取相应的支护处理措施。

逐步向前推近,在施工中应严格注意施工方法和施工质量,重点防患。

③Ⅳ类岩体如T2b2-9,T2b2-12,等组成的洞段:主要为薄至中厚层泥灰岩、泥质灰岩与页岩互层,在隧洞中累计可见长度为31.5m,占11.9%,常夹于Ⅱ类岩体中,出露单一般为4~4.7m,质量指标(RQD)= 60%左右,饱和抗压强度在190~350kg/cm2之间,弹性模量(Es)为10×104kg/cm2,泊桑比(μ)一般为0.3~0.42,完整性系数为0.44~0.72,抗剪强度(f)为0.5~0.56,坚固系数为5.98,质量系数为1.31~1.47,隧洞的坚固系数取f = 0.88~1.0,弹性抗力系数取k = 50~90kg/cm3,边坡稳定角一般为20°~30°,岩体呈互层状软硬相间,层间破碎带发育,并有溶蚀现象,页岩遇水后软化、泥化,岩体具流变效应,稳定,较差,常导致小型塌方,故此施工中应及时支护为宜。

④Ⅴ类岩体T2b2-10、T2b2-14、T2b2-16、T2b2-19、及F4、F15、F20、破碎构造岩等组成。

为一套泥、页岩夹极薄泥岩及构造岩组成,结构松散,泥质含量高,属质量坏~差的岩类。

其质量指标(RQD)= 20~40%,饱和抗压强度为22~50kg/cm2之左右,弹性模量(Es)为5×104kg/cm2,泊桑比(μ)一般为0.35~0.45,完整性系数为0.31~0.43,抗剪强度为0.25~0.4,隧洞的坚固系数为0.43~0.9,弹性抗力系数取k=30~50kg/cm3,边坡稳定角为10°~20°,虽该类岩体在隧洞占的累计可见长度为22.5m,占8.6%,常夹于Ⅰ、Ⅱ类岩体中,其出露宽分别为3.5~8.5m。

但层间挤间明显,岩石破碎,疏松,易产生坍塌,洞室稳定性甚差,故此应注意施工方法,采取随开挖随衬砌的措施,严防坍塌出现。

1.4水文、气象条件工程所在唐岩河流域属亚热带季风山地湿润气候区,总的特点是冬少严寒、夏无酷热,雾多湿重、雨量充沛。

流域多年平均降水量1448mm,实测年最大降雨量2363mm(1982年利川红椿沟),实测年最小降雨量838mm (1988年咸丰朝阳寺)。

雨季一般自4月开始,10月底结束。

洪水来自暴雨,暴雨集中在6~8月,出现暴雨的机会较多,强度最大,并具有典型的山溪性河流陡涨陡落的特点,其过程一般为1~3天。

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