导流洞设计
导流洞论文结构设计论文:铜川市龙潭水库枢纽工程导流泄洪洞结构设计探讨
导流洞论文结构设计论文:铜川市龙潭水库枢纽工程导流泄洪洞结构设计探讨摘要导流泄洪洞工程是铜川市龙潭水库枢纽工程泄水建筑物的一个重要组成部分,本文主要介绍导流洞洞身及出口结构设计相关内容。
关键词导流洞结构设计1导流洞工程概况导流泄洪洞布置在大坝右岸,是龙潭水库枢纽工程的重要泄洪建筑物之一,其主要任务是在施工期导流,运行期泄洪,保证枢纽工程防洪安全。
导流泄洪洞采用导流和泄洪一洞两用的布置型式,洞身横断面为圆拱直墙型,设计断面为4.5m×7.3m(宽×高)。
导流泄洪洞底洞进口设计高程680.0m,出口设计高程675.08m。
洞身为圆拱直墙型钢筋混凝土衬砌结构,厚度分别为0.4m和0.6m。
设计洪水位715.04m下泄流量q设=307.36m3/s,校核洪水位719.99m下泄流量q校=342m3/s。
洞内最大流速23.75m/s。
1)工程地质条件。
导流泄洪洞位于大坝右岸,进口位于基岩斜坡,为稳定边坡,洞室主要在中厚层砂岩中通过,岩体较为完整,进口680m时无不利结构面组合,地下水位位于洞底以下,洞上覆砂岩厚17~23m,侧旁岩体厚25~30m,为ⅱ类围岩。
出口段洞室通过紫红色泥岩,岩体破碎,风化较强,为ⅳ~ⅴ类围岩。
出口边坡陡立,稳定性差,需进行削坡喷护,基岩坡比1:0.3~0.5,土坡1:0.75。
洞线工程地质分段评价如下:0+000~0+340,砂岩,岩石类别为ⅱ类,ko=30~50mpa/cm,f=6。
0+340m~0+492m,砂岩,泥岩夹层,微风化~弱风化,岩层倾角小于10度,岩体较完整,为ⅳ类围岩,k=5~10mp/cm,f=2。
0+492~0+520.4,紫红色泥砂岩,岩体破碎,风化较强,为ⅳ~ⅴ类围岩。
2)工程总体布置。
根据水库枢纽的总体布置及水库调蓄运用方式,导流泄洪洞进口布置在右岸上游侧。
洞线与坝轴线夹角为90°43′49″。
出口位置考虑成洞条件、出洞后消能建筑物的布置及与下游河道的连接等,选择位于坝下游右岸,经挑流消能后进入下游河道。
导流洞设计
水利工程施工课程设计设计题目:出水洞电站隧洞导流设计姓名:杨洋学号: 67 年级专业: 2013级水利水电工程指导老师:杨恩其提交时间: 2016年12月目录摘要 ..................................................... 错误!未定义书签。
Abstract ................................................. 错误!未定义书签。
一、综合说明 .......................................... 错误!未定义书签。
工程概况......................................... 错误!未定义书签。
坝址地形及施工场地............................... 错误!未定义书签。
气候............................................. 错误!未定义书签。
水文条件......................................... 错误!未定义书签。
工程地质与水文地质............................... 错误!未定义书签。
当地建筑材料..................................... 错误!未定义书签。
施工工期......................................... 错误!未定义书签。
二、导流设计 .......................................... 错误!未定义书签。
导流标准......................................... 错误!未定义书签。
导流时段......................................... 错误!未定义书签。
拉西瓦水电站导流洞封堵设计与施工
拉西瓦水电站导流洞封堵设计与施工摘要:通过对拉西瓦水电站导流洞封堵的总体布置、封堵设计、计算和施工技术的介绍,为日后其它类似工程提供借鉴并积累设计、施工经验。
关键词:导流洞;封堵;设计;施工引言导流洞是水利水电工程中的临时建筑,导流洞封堵标志着导流洞在水电站施工期使命的结束,封堵能否顺利实施,往往决定着水库能否正常下闸蓄水和发电,如果不能保质、按时完成导流洞封堵,就会造成整个工期延长甚至财产损失。
因此,一定要根据现场的地质、地形情况及堵体稳定计算,细致、可靠地设计与施工,完成导流封堵任务。
1.导流洞概况导流隧洞位于坝址左岸。
洞轴线远离岸坡约80m~150m。
进口位于坝轴线上游约650m处,该处岸坡陡峻,岩石完整。
出口位于坝轴线下游约700m处,该处位于巧干沟的沟口,地形相对较缓,地表分布有大量的坡积物。
峡谷内河床平均比降0.7%。
导流隧洞穿越地段以花岗岩为主(出口部位有少量的变质岩),洞内地质条件良好,围岩以Ⅰ、Ⅱ类为主。
隧洞沿线的断裂规模较小,且与洞轴线大角度相交。
裂隙间距0.5m~1.5m,钙质胶结或无充填。
地下水位高于洞顶10m~40m,属脉状裂隙潜水,水量不丰。
隧洞沿线地应力较高,且洞轴线与最大主应力方向近于直交。
出口洞脸部位裂隙发育,不稳定块体较多。
出口明渠受F3 大断层的影响,明渠底板岩体破碎,且岩石出露高程较低。
导流洞经过五年多时间的运行,封堵前应对拉西瓦导流洞闸门槽及底坎现状进行检查,为确保顺利下闸。
2.导流洞封堵设计2.1设计依据(1)封堵体上游设计挡水位2452.0m,校核洪水位2457.0m。
(2)地质资料。
封堵体所在位置以Ⅱ类围岩为主,岩性为花岗岩。
岩石与混凝土f′=1.0,c′= 0.8Mpa。
2.2设计原则(1)导流隧洞地质条件总体较好,为提高施工安全,加快施工进度,下闸后封堵体所在位置洞身衬砌混凝土不进行开挖,仅挖除底板回填混凝土,对旧混凝土表面进行凿毛处理,堵头体型采用柱状重力式结构。
第10章 3#导流洞施工方法及附图——【水利水电工程 精】
第十章3#导流洞工程施工方法说明及附图10.1 概述10.1.1 工程概况3#导流洞由引渠段、闸室段、无压洞段和出口挑流鼻坎组成,设计最大流量3700m3/s,最大流速41.63m/s。
进口引渠段长65.0m,底板高程2745.00m,建基面高程2742.00m,引渠底板及边坡均采用混凝土保护。
进口闸室段采用岸塔式,进口采用短有压接无压的型式,闸室建基面高程2740.00m,底板高程2745.00m,闸室顶高程2793.00m。
闸室尺寸为47.0m×22.0m×53.0m(长×宽×高),设一弧形闸门承担蓄水时调节下泄流量和下闸封堵的任务,闸室闸门孔口尺寸为12.0m×14.0m(宽×高)。
无压洞段长1209.99m(出口洞段与竖井泄洪洞完全结合段长940.52m),底板纵坡采用变坡设计,分别为i=0.06和i=0.09655,洞身为城门洞型,随着洞身水面线变化断面尺寸分别为12.0m×15.5~22.0m(宽×高)。
非结合洞段设1道掺气坎,洞身采用钢筋混凝土衬砌,衬砌厚度分别为1.2m、1.0m。
3#导流洞工程特性见表10-1-1。
表10-1-1 3#导流洞工程特性表10.1.2 地质条件进水塔地基为弱风化、弱卸荷砂板岩,岩石较坚硬,中厚层状—镶嵌结构为主,岩体完整性总体较差,但嵌合较紧密,工程岩体分类为Ⅳ2类,地基强度较低,基础内砂板岩变形差异较大,尤其是基础内挤压破碎带等软弱带(Ⅴ2类),其承载和抗变形能力较低,基础岩体均一性差。
沿洞线最大埋深约360m,出露的地层为T3lh1(2)、T3lh1(4)、T3lh1(5)层及T3lh2(1)—T3lh2(5)层,f1、f8系列、f9、f10、f11、f13等断层与泄洪洞轴线大角度相交。
0+000~0+004m为T3lh1(2)层变质粉砂岩夹板岩,岩体弱风化、弱卸荷,岩石中等坚硬—软弱,块裂—镶嵌结构为主,岩体完整性差,卸荷松弛,透水性较强,围岩类别为Ⅳ类围岩,围岩自稳时间短,可能产生较大规模的变形破坏。
山西盂县龙华口水库导流洞封堵设计与施工
山西盂县龙华口水库导流洞封堵设计与施工山西盂县龙华口水库是山西省盂县县城唯一的城市供水水源,是盂县县城的重要水利工程,对盂县县城的供水质量和供水量起着重要作用。
而在这座水库的建设中,龙华口水库导流洞是水库工程中的一个重要部分,它起着引水、减小水头、维持水温和水质成分等重要作用。
时间的推移和自然环境的影响,导致了龙华口水库导流洞出现了一些问题,包括洞口部分结构受损、渗漏等情况。
为了保障水库的正常运行和供水安全,龙华口水库导流洞的封堵设计与施工成为了亟待解决的问题。
本文将从封堵设计与施工的角度,对龙华口水库导流洞进行全面的分析和阐述。
一、封堵设计1. 现状分析2. 设计原则封堵设计的原则是要与水库整体的安全运行相协调一致,同时要考虑到环境保护和经济效益。
具体包括:封堵方案要科学可靠、经济合理;封堵材料要环保、耐久;封堵施工要安全、高效。
3. 封堵方案综合考虑到水库导流洞的实际情况和上述原则,本次封堵设计采取了以下方案:采用高强度混凝土进行填充封堵,加固洞口结构,同时进行密封处理,以解决渗漏问题;在进行封堵前,对洞口周边环境进行清理和修整,确保施工安全和效率。
4. 设计实施封堵设计的实施计划包括:组织专业人员进行深入勘察和测量,制定封堵方案和施工方案;组织专业队伍进行封堵施工,采用科学合理的施工工艺,确保封堵效果和施工安全。
二、施工方案1. 施工准备在进行封堵施工前,需要进行施工准备工作,包括:组织人员进行安全培训和技术培训,提高施工人员的安全意识和操作技能;组织采购封堵材料和施工设备,确保施工所需的材料和设备齐全,并进行检验合格。
2. 施工工艺3. 施工安全在进行封堵施工时,要严格遵守相关的施工安全规定,采取必要的安全措施,确保施工过程中不发生安全事故。
要保障施工人员的安全,在施工现场设立安全警示标识,对施工人员进行安全教育和监督。
三、施工效果1. 流程保障封堵施工完成后,龙华口水库导流洞的洞口结构得到了加固修复,渗漏问题得到了解决,确保了水库的正常供水和安全运行。
水库导流洞设计
关于水库导流洞设计探讨摘要:导流洞就是施工期将原河道水流从上游围堰前导向下游围堰后的隧洞。
介绍了某水库导流洞的工程概况、地质条件及设计标准,分析了导流洞布置的原则,计算了导流洞的泄流能力。
关键词:水利设计;导流洞abstract: the diversion tunnel construction is the river flow upstream from the cofferdam orientation of the cofferdam before downstream tunnel. introduces a reservoir of the diversion tunnel project survey, geological conditions and design standard, has analyzed the principle of the diversion tunnel layout, calculated the discharge capacity of the diversion tunnel.keywords: water conservancy design; diversion tunnel中图分类号:tv 文献标识码:a 文章编号1 工程概况某水库为了实施大坝截流,需兴建导流洞。
该水库属中型ⅲ等工程,导流建筑物级别为5级,设计导流标准为p=10%~20%。
该工程取p=10%标准设计,导流时段为全年,相应洪峰流量340 m3/s。
导流洞位于坝址左岸,隧洞全长610.626m。
2 地质条件导流洞进口为基岩岸坡,该处修公路时已进行过削坡,下部岸坡坡度50 º~60º,上部岸坡坡度50 º~60º。
出口位于文峪河左岸公路旁的岸坡处,岸坡坡度2oº~30º,岸坡处发育河流ⅱ级堆积阶地,出口之后为河流i级堆积阶地。
例析导流洞出口的围堰设计
例析导流洞出口的围堰设计1 工程概况雅砻江两河口水电站初期导流洞即1#、2#导流洞,均布置于雅砻江右岸,平面上呈双弯道,尾部直段与尾水洞结合。
1#导流洞长约1724.653m,进口高程2600m,出口高程2584m,导流洞纵坡1.34%。
于桩号1+200.000后与尾水洞结合,结合段长约524.653m,结合段为平坡;2#导流洞长约1983.428m,进口高程2600m,出口高程2584m,导流洞纵坡为1.31%,于桩号1+270.000后与尾水洞结合,结合段长约713.428m,结合段为平坡。
导流洞洞身断面净尺寸为12m×14m(宽×高),与尾水洞结合段洞身断面净尺寸为12×15m(宽×高)。
1#、2#导流洞出口尾水闸室,闸室设一平面闸门,闸室底高程为2584.00m,顶高程为2630.00m,闸门孔口尺寸为12m×15m(宽×高)。
导流洞洞身采用全断面钢筋混凝土衬砌。
2 出口围堰设计2.1围堰设计方案比较1、土石围堰:土石围堰特点,对地基要求低,施工速度快,受外界干扰因素小,但工程量较大,底宽较大。
由于导流洞出口河床较窄,且导流洞出口开挖及混凝土施工范围较大,布置土石影响河道汛期过流和导流洞出口开挖和混凝土施工。
2、混凝土围堰:混凝土围堰特点,对地基要求较高,施工速度慢,混凝土施工受气候环境影响因素较大,底宽小。
根据本工程的特点,导流洞出口适合布置混凝土围堰。
2.2 设计依据1、《水利水电工程施工组织设计手册》、《防洪标准》及业主、设计提供的水文气象及工程地质资料。
2、雅砻江两河口水电站初期导流洞工程施工组织设计优化咨询会议的精神。
2.3围堰结构設计1、围堰型式出口围堰采用混凝土围堰。
2、堰顶高程根据10年一遇分期设计洪水成果表,在流量Qp=10%=1250m3/s时洪水位为2606.33m,经计算,加上河床束窄后造成的水位升高高度及安全超高,确定围堰顶高程为2607.50m。
迭部尼傲加尕电站导流洞施工组织设计
第一章概述1.编制依据及原则1.1编制依据(1)、依据《甘肃省迭部白龙江尼傲加尕水电站导流洞工程招标文件》;(2)、发包人提供的有关答疑资料和补遗书等;(3)、我单位踏勘施工现场,参加标前会所了解的工程现场情况和数据;(4)、水利部、电力工业部和国家颁布的现行水利水电工程设计规划、施工技术规范、施工安全规定及相关标准,工程施工质量评定标准、规程和相关定额等;(5)、我单位拥有的科技成果、工法成果、机械设备状况、施工技术和管理水平以及多年来在工程施工实践中积累的经验。
1.2编制原则(1)、在认真、全面、系统地阅读招标文件、技术规范和设计文件的基础上,深刻领会和贯彻发包人意图及发包人对投标人的各项要求。
(2)、贯彻执行各项技术标准,设计和施工技术规范,执行发包人对本项目的各项指令,按照“项目法”管理要求和ISO9002质量体系程序对项目实施全面管理和控制。
(3)、保证重点、统筹安排、确保工期的严肃性。
施组安排尽可能合理组织平行、流水作业、有计划地安排施工顺序,保持均衡生产。
(4)、科学合理配置机械设备,全面提高机械化程度,充分发挥设备生产能力,大幅度提高劳动生产率和施工进度。
(5)、推行新技术、新工艺;实行规范化、标准化作业,以一流的管理树优质名牌,确保创优规划和质量目标的实现。
(6)、科学布置现场、合理安排工序、加强环境保护,推行文明施工,确保安全生产。
(7)、合理投入、控制成本、节约用地、降低投资。
2.工程概况尼傲加尕水电站工程位于甘肃省迭部县境内的白龙江干流上。
坝址位于尼傲乡政府所在地上游约150m,距兰州市为405㎞,距合作市约239㎞,距迭部县约39㎞。
两河口~朗木寺沿江(白龙江)公路从坝址右岸通过,并经迭部县与212、213国道相连,交通方便。
本标段为导流洞工程,该工程是尼傲加尕水电站工程建设招标的第Ⅰ标段,工程包括导流洞的开挖、喷锚支护、混凝土浇筑、钻孔和灌浆及相应的临建设施和辅助设施等。
导流隧洞专项施工方案
导流隧洞专项施工方案一、设计概况导流隧洞位于大坝左岸,洞身总长242m,其中从出口至进口段176m为直段,与后期放水洞兼顾并用即为放水洞中后段。
导流洞前段为圆弧段全长65m,其中25m需要衬砌,其余为后期封堵。
导流洞衬砌总长201米。
导流隧洞呈城门洞型,断面尺寸为2.5×3.75m(宽×高,净高1.25m),施工期导流流量14.70m3/S;导流隧洞进口底高程为1060.00m、出口底高程为1054.25m;进口衔接段长4m,安设钢闸门尺寸为2×2.5m(宽×高);出口设消水池段2.5×10.52m(宽×长),i=1/200。
导流隧洞洞身衬砌为C25F100W8钢筋砼,断面厚40㎝,i=1/40,每10m为一衬砌段,设伸缩缝,缝宽2㎝,临水面下20㎝,用651型橡胶止水带止水,缝内夹聚乙烯闭孔泡沫板厚2㎝。
临水面下2㎝用聚硫密封胶封闭;衬砌段按10m分格约21段,其中直段为18段、圆弧段为3段。
衬砌时在顶拱1200范围内设三排¢60UPVC 回填灌浆管纵向排距2.5m。
顶拱600范围内设两排¢50排水孔,纵向排水孔孔距为2m,呈梅花型布置,入围岩2.0m。
断面钢筋采用Φ16、Φ12二级钢筋(HRB335),钢筋搭接采用焊接(单面焊不小于10d,双面焊不小于5d);钢筋保护层厚度均为50㎜。
二、施工方案洞身衬砌在横断面上分三次成型,即先浇筑底板,再浇筑30㎝高矮边墙,然后利用台车模具及拼装组合模具浇筑拱顶及上部侧墙整体段。
导流洞直段176m采用加工定型台车模具,从出口段开始逐步浇筑完成。
台车长度按设计分块长度配套即台车长10m,用工字钢与钢模板焊接定型,然后利用铺设导轨逐段浇筑。
导流洞进口圆弧段25m(导0+000~导0+025)采用定型工字钢组合木模板逐段浇筑,工字钢主带、肋,间距70cm,用厚度4.0cm模板拼装。
三板溪水电站导流洞洞身初期支护设计qc
xx水电站导流洞洞身初期支护设计QC 活动成果报告小组所在单位:xx施工处小组名称:xx水电站施工导流设计QC小组小组注册编号:xx课题起止日期:xxxx研究院1小组概况xx水电站为总装机容量100万kw的大型工程,导流设计在整个施工组织设计中占重要部分。
为搞好从初期导流至后期度汛各阶段导流设计,施工处专门成立现场服务型QC 管理小组,发挥集体优势,努力把本工程的导流设计上做到技术先进可靠、经济合理安全、现场问题服务上做到及时快捷。
导流设计小组概况见下表:小组特点:➢平均年龄33 岁,成员年富力强、对工作有热情、事业心强,有一定的工作经验➢专总、设总、主工带队参加,对小组活动的管理及解决技术问题,起关键作用活动情况:小组活动时间为2002年4月~2003年6月,共组织集体活动17次,包含4次教育,总活动时间42h。
活动形式灵活多样,采用集中与分散的结合、现场与本部的结合。
每次小组组织活动,除因出差影响外,每位成员都做到基本参加,成员出勤率几乎达到100%。
2选题理由从工程重要性出发,按照领导的要求及贯彻我院质量方针的原则,结合大断面导流洞支护设计存在较大的实际困难等因素,在xx施工导流设计初期,我们选择导流洞初期支护参数设计作为我们QC活动的第一项内容。
旨在通过科学有效的管理方法,发挥群体优势,保质保量地按期完成设计任务。
3现状调查3.2 设计方法调查√—宜采用的方法;◎—必要时采用的方法经过调查,目前国内通用地下工程的支护设计方法是以工程类比为主,辅以必要的理论计算和观测手段。
3.3 问题的提出经过对导流洞基本情况和设计方法的调查,在xx导流洞支护设计中存在以下若干问题:➢导流洞跨度大,地质条件较差,同时,开工后地质条件肯定会又有所变化,需要跟踪设计。
地质资料是依据有限的勘探资料得出的,导流洞开挖后,各段的实际情况与预计一般会有变化,这就要求设计工作根据实际条件,修正设计。
➢设计周期太短。
进行理论验算及施工图绘制工作,对于只有1个月的设计周期来说,时间相当紧张。
导流洞封堵工程施工设计方案
导流洞封堵施工方案1、工程概况导流隧洞:导流隧洞工程已于2010年6月底建成完工。
导流洞于2010年11月10日顺利导流,至今运行良好。
导流隧洞设计导流时段为11月~4月,导流流量为417m³/s。
导流隧洞布置于左岸,进口底板高程576.0m,出口底板高程575.0m,隧洞长295.87m,断面型状为城门洞型,净断面尺寸(宽×高)为6.5×6.5m,导流洞进口未设计封堵闸门。
目前泄洪闸及厂房基坑内施工项目已经全部完成,根据巨亭电站总进度计划,于2014年3月31日前上下游围堰拆除、泄洪闸过流,在4~5月份进行导流洞封堵。
根据设计联系单(巨亭-施工-11),导流洞封堵围堰设计标准采用4月份5年一遇洪水标准,对应流量417m3/s,(与2014年度工程度汛报告设计标准不符)上游围堰设计顶高程585.0m,下游围堰设计顶高580.0m,上、下游均采用土石围堰形式(导流洞封堵上下游围堰典型断面图见附图)。
目前河床流量为90m3/s 左右,导流洞进口水位579m、下游水位577m。
2、编制依据(1)依据湖南设计院导流洞封堵图纸(HND/J066S-6-24~29);(2)3月24日在业主汉中公司总部召开的会议精神:导流洞封堵段不再扩挖,封堵段加长至15m,分临时封堵段3m和永久封堵段12m;(3)嘉陵江巨亭水电站厂房、厂房及附属工程施工招标投标文件、合同文件;(4)水利水电工程施工组织设计规范(SL303-2004);(5)水工混凝土施工规范(DL/T5144-2001);(6)水工混凝土钢筋施工规范(DL/T5169-2002);(7)钢筋焊接及验收规范(JGJl8—96);(8)水电水利工程模板施工规范(DL/T5110-2000);(9)水工混凝土试验规程(DL/T5150—2001);(10)水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(DL/T5148-2001);(11)嘉陵江巨亭水电站工程基岩帷幕灌浆和固结灌浆施工技术要求(HND、J066s-6-003)3、施工布置3.1道路布置道路采用下游新建底线路(沿河路)作为进出导流洞的主干路;在导流洞出口围堰背水面需修建一条通往导流洞的道路。
格闹河水电站大坝导流洞设计
《河南水利与南水北调》2012年第8期1.工程概况格闹河水电站坝址位于贵州威宁县云贵乡与云南彝良县龙街镇的界河洛泽河干流河段上,采用引水式开发,坝址以上集水面积1923km2,多年平均流量24.6m3/s。
本工程大坝坝型为C15混凝土单曲拱坝,水库正常蓄水位1470m,死水位1468m,正常蓄水位以下库容160万m3,死库容126万m3,相应调节库容34万m3,库容系数0.04%,基本具有日调节性能。
2.水文条件格闹河水电站坝址位于贵州威宁县云贵乡与云南彝良县龙街镇的界河洛泽河干流河段上,坝址控制流域集水面积为1923km2,下距马路村水文站约47km。
厂址以上流域集水面积2768km2,距上坝址约12km。
洛泽河流域属亚热带季风气候区,气候具有明显的季节性,径流主要由降水补给。
径流与降水的时空分布一致,年际变化小但年内分配不均。
径流主要集中在6~11月,其中7~9月最集中,径流量占年总量的49%左右。
由于洛泽河流域内广布石灰岩,岩溶发育,故地下水丰富。
枯期径流主要靠地下水补给,其径流深往往超过流域降水量。
多年平均月径流最小为1~4月,且比较稳定。
本工程施工水文资料分别见表1、表2。
表1格闹河坝址不同频率分期洪水成果表单位:m3/s表2格闹河坝址水位~流量曲线关系表格闹河水电站大坝导流洞设计□刘凌(贵州省水利水电勘测设计研究院)摘要:地处南方山区中小河流大坝建设,由于冬季施工很少受到冰冻天气的影响,合理利用冬季枯水期时段施工,能有效地减少施工导流和度汛费用,文章主要介绍中小型水电站施工导流洞的设计。
关键词:导流标准;导流方式;导流流量月份P=33%P=20%P=10%P=5%全年457613844109010月-3月89.712818725110月-4月92.413219125511月-3月35.556.593.213611月-4月41.964.7103147Z(m)1446.21447144814491449.514501451Q(m3/s)02.319.763.894.3131220Z(m)1452145314541455145614571458Q(m3/s)31943758375095011801430物措施投资明显不足。
广安龙滩水库导流洞设计
受到枢纽工程区厂房阻挡,采用厂房内埋管的形
式,保证施工期干渠引水及下游电站发电,导流洞
长度约 170 52m,施工支洞长度约 70m,倒虹吸长
度约 50m,厂房内埋管管径 1 5m,长度 40m。
方案 5:导流洞布置在河床右岸,出口接渡槽
引水至左岸干渠,保证施工期干渠引水及下游电
2 施工导流方案分析
通过对龙滩水库枢纽区地形地质条件、区域
水文特性及枢纽工程建筑物布置综合分析比较后
确定施工导流方案。
由于坝址区河床狭窄,水面仅宽 15m ~ 20m,
而且两岸高陡,局部近直立,采用大规模明挖山体
形成明渠导流的方式显然不合理,本工程坝址不
具备分期导流和明渠导流的条件,宜采用围堰一
次拦断河床、枯期隧洞导流的方式。
2020 No 1
四 川 水 利
· 35·
广安龙滩水库导流洞设计
彭继乐,张 涛,秦晓亮,李志伟
( 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司,贵阳,550081)
【 摘 要】 龙滩水库位于四川广安市龙滩河峡谷河段,枢纽工程包括拦河大坝、坝身泄洪系统、取水隧洞、渠首电站
等组成。 在狭窄的枢纽河段,通过对施工导流方案分析,研究选择经济、安全的施工导流建筑物,并进一步展开施工导流
373 00m,出口孔口尺寸为 3m × 3m( 宽 × 高) ,设置
弧形工作闸门。
取水隧洞布置于大坝左岸,由取水口、隧洞、
压力钢管等组成,引水线路全长 160 46m( 取水口
至放水管末端) 。 取水口采用岸塔式布置,底板
高程 376 00m;隧洞全长 122 20m,由上部上平段
与斜 井 段 组 成, 水 平 段 长 99 16m, 斜 井 段 长
山西盂县龙华口水库导流洞封堵设计与施工
山西盂县龙华口水库导流洞封堵设计与施工1. 引言1.1 背景介绍盂县龙华口水库是山西省的一个重要水利工程,位于盂县境内。
水库建于上世纪60年代,是盂县的重要水源地之一,也是周边农田灌溉和城镇供水的主要来源。
由于水库导流洞已经运行多年,存在老化和漏水等问题,给水库的安全运行带来了一定的隐患。
为了保证水库的安全和可持续利用,必须对水库导流洞进行封堵设计与施工,以提高水库的运行效率和安全性。
本文将对盂县龙华口水库导流洞封堵设计与施工进行深入研究,提出解决方案,并探讨其实施过程及效果。
【结束】1.2 问题提出在水库导流洞封堵设计与施工过程中,面临着诸多问题。
水库导流洞长期存在着渗漏、坍塌等安全隐患,存在一定的安全隐患,需要尽快加以解决。
水库导流洞的封堵对水库的正常运行有着至关重要的影响,需要设计与施工的精准规划与执行。
水库导流洞封堵设计与施工需要考虑到环境保护等方面的因素,以确保施工过程中不会对周围环境造成不良影响。
在进行水库导流洞封堵设计与施工时,需要充分考虑这些问题,确保设计和施工的顺利进行,达到预期的效果。
1.3 研究目的【研究目的】本文旨在通过对山西盂县龙华口水库导流洞封堵设计与施工过程的详细介绍,探讨其背景和问题提出的原因,明确研究目的,为确保项目顺利完成提供理论支持和实践指导。
在当前水利工程建设中,导流洞封堵是一项重要工作,不仅直接影响水库的安全性和稳定性,还关系到周边环境的保护和生态的平衡。
通过本文的研究,旨在为山西盂县龙华口水库导流洞封堵设计与施工提供可操作性和高效性的方案,确保水库的正常运行和周边环境的良好状态,为当地经济发展和社会稳定作出积极贡献。
通过深入研究水库导流洞封堵的必要性、设计过程与方案选择、施工过程与技术要点、安全措施和环境保护措施等内容,全面剖析这一工程建设中的重要环节,为相关领域的研究和实践提供有益借鉴和参考。
2. 正文2.1 水库导流洞封堵的必要性水库导流洞封堵是为了解决龙华口水库导流洞渗漏严重的问题,这种渗漏会导致水库水位下降、周边环境水土流失,甚至可能引发安全隐患,给周边民众带来风险。
导流洞施工方案
第七章导流洞开挖施工1 工程简况1.1工程简况左岸导流洞洞身段全长598.631m,导流洞洞身断面型式为城门洞型,开挖断面尺寸:宽17.9~24.883m,高22.75~26.15m,洞身段砼衬砌后尺寸:宽16m,高21m,衬砌厚度0.8~2.3m。
主要由进口渐变段、进口直线段、转弯段、中间直线段、出口直线段组成,总开挖方量24.227万m3,砼衬砌方量4.917万m3。
导流洞开挖及砼衬砌主要通过施工支洞和施工导洞进行。
1.2 主要工程量项目名称单位数量备注石方洞挖m3242270喷混凝土C20m33695喷钢纤维砼C20m31536注浆锚杆32根1145L=6m 32660L=9m 259209L=5m 28660L=8m自钻式预应力锚杆(200KN)根12030,L=15-20m 预应力锚杆(200KN)根114536,入岩9m。
预应力锚索根203000KN,L=20~30m 钢支撑t140固结灌浆m17656回填灌浆m213031预埋灌浆管m613750排水孔m102056透水软管m51046预埋排水管m158446洞身衬砌砼m349170C25:30936,C30:18234堵头段砼m315723C25施工支洞封堵砼m33242C20钢筋t待定导流洞施工因部位提交滞后2.5个月,于2001年9月2日开工进行导流洞施工支洞施工,开工后5#道路仍在施工过程中,导流洞施工受其影响开始进展缓慢;2001年11月6日进入导流洞主洞开挖,12月23日施工支洞全部完工;截止2002年3月8日,导流洞上断面导洞开挖548m,扩挖500m,完成洞挖工程量约6.2万m3。
1.4 气象、水文条件红水河流域汛期为5~10月份,平枯水期为11月份至翌年4月份。
红水河流域洪水由暴雨形成。
坝区年最大洪水出现在6~10月份,其中主汛期6~8月份,洪水发生频繁。
由于左右岸道路施工及岩滩电站坝前水位影响造成河床水位涌高,水文条件的改变增加了导流洞施工的难度。
导流洞封堵体设计浅析
导流洞封堵体设计浅析摘要:导流洞封堵体设计是水利工程设计中非常重要的一个环节,封堵体的安全可靠、及时完工直接关系到整个工程的运行安全及效益发挥。
本文结合李家河水库工程导流洞封堵体设计实例,详述了封堵体布置、长度、体型、灌浆的设计过程,可供其他类似工程参考和借鉴。
关键词:导流洞封堵体;布置;长度;体型;灌浆导流洞封堵、水库下闸蓄水是水利工程建设中一个关键性的节点,而导流洞封堵体设计是实现这一节点的关键,封堵体的安全可靠、及时完工直接关系到整个水利工程的运行安全及效益发挥。
导流洞封堵体是永久性水工建筑物,其级别与大坝等主要建筑物相同。
本文结合李家河水库工程实例,对水利工程导流洞封堵体设计进行探讨分析。
1、工程概况西安市辋川河李家河水库工程位于西安市蓝田县境内,是解决西安市东部用水紧张的骨干供水工程之一,为Ⅲ等中型,工程由水库枢纽和输水渠道两大部分组成。
水库枢纽主要由碾压混凝土双曲拱坝、泄洪表孔、底孔、引水洞及电站等组成。
导流洞位于左岸,为临时建筑物,级别为5级。
由封堵塔、洞身段和出口明渠段三部分组成。
导流洞全长304m,进、出口底板高程分别为806.00m、801.44m,坡降为1.5%。
洞身段采用城门洞型,断面尺寸为6.4m×7.8m。
2、封堵体布置导流洞封堵体为永久建筑物,其布置原则:1.选在地质条件较好的洞段处;2.当洞轴线穿过大坝防渗帷幕时,封堵体应布设在大坝防渗帷幕线上,与大坝防渗帷幕构成整体的防渗系统。
由于导流洞是临时建筑物,具有设计标准低、施工质量要求不高、灌浆不好等诸多不利因素,如果封堵体未布置在防渗帷幕线上,导流洞就极可能成为渗水通道,对大坝蓄水及安全运行造成隐患。
同时,这样布置可充分利用帷幕灌浆加强封堵体段围岩固结灌浆的效果,也为提前进行或后期补灌提供了可能。
本工程封堵体布置在桩号"导0+111.00"处,底板高程为804.335m。
此处岩性为微风化中粗粒斑状黑云母二长花岗岩,属基本稳定的Ⅱ类围岩。
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水利工程施工课程设计设计题目:*名:**学号:**********年级专业:2013级水利水电工程指导老师:***提交时间:2016年12月摘要 (2)Abstract (3)一、综合说明 (4)1.1 工程概况 (4)1.2 坝址地形及施工场地 (5)1.3 气候 (5)1.4 水文条件 (5)1.5 工程地质与水文地质 (6)1.6 当地建筑材料 (6)1.7 施工工期 (6)二、导流设计 (6)2.1 导流标准 (6)2.2 导流时段 (7)2.3 导流方案选择 (7)2.3.1 全段围堰导流 (7)2.3.2 分段围堰导流 (7)2.3.3 辅助导流的选择 (8)2.4 导流隧洞 (8)2.4.1 导流隧洞的选择 (8)2.4.2 隧洞断面形式 (9)2.4.3 导流隧洞泄洪量与断面尺寸 (9)三、围堰 (13)3.1 围堰形式 (13)3.11 围堰型式选择应遵守下列原则 (13)3.2 围堰设计 (14)3.2.1 下游围堰 (14)3.2.2 下游围堰的断面设计 (14)3.2.3 上游围堰 (15)3.2.4 上游围堰的断面设计 (15)3.3 坝体拦洪度汛 (15)3.4 坝体拦洪标准 (16)3.5 中后期度汛 (16)四、截流 (16)4.1 截流时段 (16)4.2 截流流量 (17)4.3 截流方式 (17)4.3.1 立堵法 (17)4.3.2 平堵法 (17)4.3.3 综合法 (17)五、控制性进度计划 (18)参考资料 (19)导流洞就是施工期将原河道水流从上游围堰前导向下游围堰后的隧洞。
介绍了某水库导流洞的工程概况、地质条件及设计标准,分析了导流洞布置的原则,计算了导流洞的泄流能力。
关键词:水利设计;导流洞Abstractthe diversion tunnel construction is the river flow upstream from the cofferdam ori entation of the cofferdam before downstream tunnel. Introduces a reservoir of the divers ion tunnel project survey, geological conditions and design standard, has analyzed the pr inciple of the diversion tunnel layout, calculated the discharge capacity of the diversion t unnel.Keywords: water conservancy design; Diversion tunnel一、综合说明1.1工程概况出水洞电站位于乌江南源——三岔河中上游。
坝址在水城县南开区双营乡阿勒河的汇合口,属三岔河规划的第二个梯级,距六盘水市25km,距现有公路仅7km。
工程规模属四等工程,大坝、厂房等主要建筑物均属四级建筑物。
工程由C10砼埋块石单曲拱坝、左岸非溢流坝段冲砂孔、左岸长1397.8M的引水隧洞、左岸前池、左岸厂房等建筑物组成。
电站主要任务为发电,其装机容量为2×4000kw=8000kw,单机引用流量8m3,引水隧洞进水口采用岸边竖井式,底板高程▽1547.8m,进口段长5.6m,高2.9m。
拱坝坝顶高程▽1560.0m,坝底高程▽1529.0m,坝顶交通桥面宽5.0m,坝底宽9.5m,坝顶弧长70.7m,溢流堰顶高程▽1552.0m,溢流段长34m,净宽30m。
拱坝厚高比0.31,宽高比3.07。
冲砂底孔呈径向布置,长25.86m,喇叭形进口底板高程▽1535.0m,进口高5.4m,宽3.0m,孔身断面3.6×3.0m2,出口断面3.0×3.0m2,进出口断面面积比为1.2。
各建筑物主要工程量见表1。
表格 1 各建筑物主要工程量表1.2 坝址地形及施工场地坝址河谷呈“V”型,两岸基本对称,两坝肩基岩裸露。
河床水面宽约30m ,河床覆盖层厚约1.0m 。
据现场实际情况,进场公路汇合口的北岸引入,经阿勒河上新修的公路桥,通到左坝肩,再沿左岸一直连到厂区。
坝址两岸陡峭,施工场地狭窄,但在厂区▽1520m 高程的台地上,平坦开阔,可布置临时施工设施,也可沿进场公路边或汇合口的北岸,适当布置零星施工设施。
1.3 气候电站地区的地形起伏较大,多年平均气温12.3℃,最高气温31.1℃,最低气温-12.2℃,主体气候明显。
多年平均降雨量1200mm ,5--10月为多雨期,最大日雨量172mm 。
最大风速20m/s 。
1.4 水文条件汇口以上集水面积2150km 2(含阿勒河),多年平均流量35m 3/s 。
根据河流水文特性分析,枯水期为11月至次年4月,枯期水位在1535.5m 。
汛前涨水期为5月,6~9月为主汛期,10月为汛后退水期。
用下游35km 处牛吃水文站1958—1985年的实测流量资料,分别推算出各时段不同频率的施工洪水,见表2。
表格 2坝址处不同频率施工洪水表表格3导流方式与形状系数表1.5工程地质与水文地质坝址河谷出露地层为二迭系阳新统中厚层至厚层灰岩,岩层走向N800E,倾向NW,倾角150,与河流走向近于垂直。
岩性坚硬,坝肩稳定性好。
水库回水区内未查到岩溶通道与落水洞。
坝址下游无岩溶大泉,又有厚度大于50m的梁山组倾向上游,故无岩溶管道漏水之忧。
库岸山体雄厚,岸坡稳定,成库条件好。
但流域内水土流失严重,年平均含砂量为1.52kg/m3。
坝址处糙率取0.033至0.05。
1.6当地建筑材料坝区块石藏量丰富,可就地取材。
碎石和砂可分别在沿进场公路和隧洞进口顺河上游200m河岸坡范围内开采、加工,还可考虑选用部分隧洞弃渣,粘土可在汇合口北岸取用。
1.7施工工期出水洞电站施工计划两年半完成,力争两年内投产发电。
二、导流设计2.1导流标准导流标准是选择导流设计流量进行施工导流设计的标准,它包括初期导流标准、坝体拦洪度汛标准、孔洞填充堵标准等。
施工初期导流标准,按水利水电工程施工组织设计规范的规定,工程规模属四等工程,大坝、厂房等主要建筑物均属四级建筑物。
根据导流建筑物的级别和类型,参照《水利水电工程施工组织设计规范》,施工洪水导流标准为:洪水重现期10~5年(土石围堰)或5~3年(混凝土围堰)。
本河流属山区河流,洪水暴涨暴落,结合规范,考虑到这个工程规模比较小,大坝失事后果不严重,对下游基本没有很大的影响,故考虑施工洪水导流标准采用洪水重现期为5年的枯水期流量100 m3/s,汛期前流量为210 m3/s,汛期后为197m3/s。
2.2导流时段由于河床水面宽约30m,根据《水利水电工程施工组织设计规范》SDJ338-89(试行),结合工程的实际情况,采用全段围堰法导流方式分为:(1)初期导流:右岸围堰挡水至导流隧洞具备过流能力,为原河床泄流。
(2)中期导流:河床截流至坝体临时挡水时段,导流隧洞泄流。
(3)后期导流:坝体临时挡水度汛至第一台机组发电,排沙孔与坝体溢流结合隧洞泄流。
2.3导流方案选择施工导流可划分为全段围堰导流方式和分段围堰导流方式,与之配合的包括明渠导流、隧洞导流、涵管导流以及渡槽导流。
2.3.1全段围堰导流全段围堰法导流,就是在河床主体工程的上下游一定距离修筑围堰,一次性截断河道,使河水经河床以外的临时泄水道或永久泄水建筑物下泄。
主体工程建成或接近建成时,再将临时泄水道封堵。
在坝址右岸岩石坚硬,稳定性好,有条件设置导流洞,右端靠岸墙设一导流管,这样既可省去纵向围堰的大工程量施工,缩短工期,降低造价,又解决了纵向围堰向基坑渗流问题;而且不影响坝底板的整体性,设临时围堰,工程量相对很小。
2.3.2分段围堰导流分段围堰将河床分段围护成若干个干地施工的基坑段进行施工。
分段围堰一般适用下列情况:a.导流流量大,河床宽,有条件布置纵向围堰。
b.河床中永久建筑物便于导流泄水建筑物。
c.河床覆盖成不深根据资料可知现有河床宽约30m,不利于布置纵向围堰束窄河床,分期导流、分期施工,由于坝址及其附近河谷狭窄,河道中无有利地形可利用,所以此方案予以否定。
综上所述选择全段围堰导流方式。
2.3.3辅助导流的选择涵管导流一般在修筑土坝、堆石坝工程中采用。
一般仅用于导流流量较小的河流上。
本工程修筑混凝土拱坝,不宜采用此方案。
隧洞导流是在河岸中开挖隧洞,在基坑上下游修筑围堰,河水经由隧洞下泄。
一般山区河流,河谷狭窄,两岸地形陡峻,山岩坚实,采用隧洞导流较为普遍。
本工程坝址河谷右岸岩石坚固、稳定性好,有利于布置导流隧洞。
在本工程中形状系数为3.07,可以采用隧洞导流。
围堰采用土石围堰(粘土斜墙防渗),根据以上分析,结合本工程实际情况,确定采用全段围堰法隧洞导流。
2.4导流隧洞2.4.1导流隧洞的选择隧洞线路须选择与合理,对减少工程量、减低造价、方便施工、缩短工期等关系很大。
隧洞的布置主要考虑地形和地质条件、水流流速和流态要求、枢纽水工建筑物的布置及是否与永久建筑物结合等。
导流洞布置要因地制宜,布置时须注意:(1)充分利用地形条件,尽量缩短洞线长度,当坝址位于河湾地段时,宜将洞线布置在凸岸;隧洞最好布置为直线,若有弯道,其转弯半径以大于5b(洞宽)为宜。
(2)隧洞进出口应与上下游水流平顺衔接,与河流主流的交角以30°左右为宜,与上下游围堰堰脚保持必要的距离,一般不应小于10~20m,以防淘刷。
(3)要求洞线沿线地质条件较好,岩体稳定,断层较少,裂隙不发育。
在坚硬完整的岩层中,临时性隧洞可不衬砌或局部衬砌,为降低隧洞糙率、提高泄水能力和减少渗漏,施工中可采用光面爆破和锚喷支护。
(4)重要工程当流量或流速较大时,应注意采取出口消能措施。
(5)隧洞底坡的选择与进、出口高程密切相关,常用1‰~4‰ 。
(6)隧洞应有足够的埋深。
局部地段的最小埋深一般不小于3倍洞径。
(7)当导流隧洞与永久隧洞结合时,其布置还应满足永久建筑物的要求。
由于厂房引水流量和导流洞导流流量相差很大,且高程相差也很大,故不考虑导流隧洞和引水隧洞结合,所以将导流隧洞布置的右岸。
根据以上因素,将隧洞进水口底板高程拟定为1534.00m,洞长为110.0m,隧洞底坡为4‰,则下游出水口底板高程为1533.56m,拟定为1533.60m。
2.4.2隧洞断面形式常用的隧洞有无压隧洞和有压隧洞,断面形式有城门洞形、圆形、马蹄形等,根据地质条件、水力条件、截流等经济技术比较采用无压隧洞,城门洞形。
隧洞由进口段、洞身段、出口段组成,由于底部过水面积大,有利于截流、施工也较方便,调整高宽比,还有利于围岩稳定。