抽水蓄能电站上水库主坝工程

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响水涧抽水蓄能电站上水库主坝填筑施工与质量控制

响水涧抽水蓄能电站上水库主坝填筑施工与质量控制

No (o lN .8 ) . T t o12 4 a
NO .01 V2 1
石 Ⅱ、过渡 区填 筑料主要来 自库 区石料 场和环库公 路开 挖 料, 排水层料主要利用进 出水 口开挖料 , 垫层 区料 、 特殊垫层
化料 、 树根等及 时清 除, 不合格 的料绝对不能上坝。坝面设专 职质检人员和试验人员对填筑料进行质量控制 。
对 于用于坝体 填筑部位 的开采石料 首先要 进行爆破 试 验, 爆破开采石料 的级 配满足相应部 位设 计包络线 的要 求后 才能正式进行爆破开挖 。 利用合格的爆破 开采石料再进行填 筑 碾压试验 ,通过碾压试验确定各 区料合理 的施工参数 : 铺 料厚度 、 洒水量 、 碾压遍数 、 碾压机具 、 铺料方式等 。 根据地形特点 ,在主坝左岸上游侧不同高程 布置 了两条
除垫层料 、 过渡层料 由于设计摊铺宽度较窄 , 采用 1t自 0 卸车运输外 ,其它部位 的填筑料均采用 1t2 t 5、0 自卸汽车运 输上坝。运输过程 中, 同填筑料的运输汽车设 明显的标志 , 不 由专人管理 , 防止填筑料混杂 。坝面上设专 门调度人员指挥 卸车 。 对坝面上所出现的个别超径石挖运至坝体填筑区之外
度, 测量队也经常检查铺料厚度 , 及时进行纠偏 , 。 () 3 填筑 料洒水 : 响水涧 上水库 主坝填筑料 主要为 花 岗
岩, 岩石强度很高 , 了保证加水的效果 , 为 在坝外 的上坝道路
主坝坝面填筑作业的一般工艺流程为 : 坝基基础 开挖 、 平 整一填筑前地形测量及坝基验 收—填筑料开采 、 运输一卸料 、 铺料 、 洒水—碾压一质量检测 、 验收一上一层填筑料填筑。
4 0 20 0
上库开 采料 50 .
30 0 40 0

抽水蓄能电站上水库设计

抽水蓄能电站上水库设计

抽水蓄能电站上水库设计摘要:随着我国经济建设水平的不断提升,越来越多的工程在建设和发展方面都有了更高的要求和标准,尤其是抽水蓄能电站的建设,要想进一步做好优化工作就需要从新设计,为整个抽水蓄能电站提供更有保障力的电能。

抽水蓄能电站的上,水库主要是由主坝副坝,库盘和环库公路组成,为了能够充分的利用这些,就需要采用质量上乘的石料,为整个主板提混凝土面板的材料。

经过检测和研究可以发现,蓄能水电站的整体运行较好,最重要的是做好上水库的建设工作,比如说输水系统、尾水渠、厂房和变电站等。

基于此,本篇文章主要探究的是抽水蓄能电站上水库设计的内容,通过分析上水库的各项工作和流程,希望能够为今后在抽水蓄能电站上水库设计方面提供更多的借鉴和参考。

关键词:抽水蓄能电站;上水库;设计一、上水库设计优化过程(一)地形地质条件上水库设计工程的选址位置是非常重要的,需要从地形地质条件方面开始分析,确保能够为整个社区提供更优质的环境。

上水库工程需要保证有三座大山环绕,水库近似三角形,这主要是为了保证水库都有充足的水资源,同时也能够因为大山的阻挡,减少相应的温度差,确保水库的水温平衡。

南、北库岸为条形山脊,东库岸后部山体较雄厚,西侧为支沟发育的深切冲沟,采用开挖与筑坝相结合的方式形成。

库盆开挖后,三侧库岸均被削薄,南、北库岸及东库岸两端均形成单薄山脊。

地下水位多低于正常蓄水位,存在库水外渗问题,低矮垭口存在库水外溢问题。

(二)方案初步设计上水库在选址工作完成之后,就需要开始相应的设计方案,经过不同方案的对比之后,更多的是对接受这个防渗式的方案,采用沥青混凝土面板的材料,搭建更稳固防渗水的上水口建设。

防渗水不仅能够有利于上水库的建设和发展,而且还能够对整个水库起到相应的保护作用。

主坝采用碾压式沥青混凝土面板堆石坝,最大坝高98 m(坝轴线位置),大坝上游每20米就设置相应的马道,并且马道的宽度为4米,这样的设计进一步弱化了外力作用对水库的侵蚀。

福建仙游抽水蓄能电站工程概况

福建仙游抽水蓄能电站工程概况

福建仙游抽水蓄能电站工程概况仙游抽水蓄能电站位于福建省莆田市仙游县西苑乡,距县城约33km。

为周调节的抽水蓄能电站。

电站安装四台单机容量为300MW的混流可逆式水泵水轮发动机组,总装机容量为1200MW(4×300MW)。

本工程属大(1)型一等工程,主要永久性建筑物按1级建筑物设计,次要永久性建筑物按3级建筑物设计。

枢纽主要由上水库、输水系统、地下厂房系统、地面开关站和下水库等建筑物组成。

上水库工程主要包括主坝、湾尾副坝、虎歧隔副坝、库盆、拦渣坝及环库公路等。

主坝为钢筋混凝土面板堆石坝,坝顶高程747.6m,坝轴线长337.24m,最大坝高72.6m;虎歧隔副坝坝轴线长70m,最大坝高14m,为分区土石坝;湾尾副坝坝顶全长27m,最大坝高3m,亦为分区土石坝。

输水系统连接上、下水库,为二洞四机布置方式,由上库进/出水口、2条引水洞、4条引水支管、4条尾水支管、2个尾水调压井、2条尾水洞和下库进/出水口等组成。

其中单条输水隧洞总长约2254m(指1#输水系统长度,下同);单条引水隧洞总长约1103m,衬砌内径6.5m,上斜井段上、下高差270.11m,倾角50°,单条斜长约381m(包括上、下弯段);下斜井段高差219.40m,倾角502,单条斜长318m(包括上、下弯段);单条尾水隧洞总长约1105m,衬砌内径7.0m,其中927m长尾水洞纵坡为7.7%。

地下厂房系统主要由主/副厂房洞、进厂交通洞、母线洞、主变洞、主变运输洞、尾闸洞、出线斜井、通风兼安全洞及排水廊道等洞室群组成,另有开关站、中控楼等地面建筑物。

主/副厂房洞尺寸为162.0m×24.0m×53.3m(长×宽×高),厂内安装四台单机容量为300MW的混流可逆式水泵水轮机发电机组;主变洞尺寸为135.0m×19.5m×22.0m(长×宽×高)。

抽水蓄能电站工程上水库库底库岸填筑施工方案

抽水蓄能电站工程上水库库底库岸填筑施工方案

抽水蓄能电站工程上水库库底库岸填筑施工方案1.1库岸反滤、垫层料填筑要求库岸排水层料的最大粒径8cm,压实后层厚20cm,用振动碾压实,设计干容重21.9kN/m3,孔隙率<18.5%;库岸防护使用的填筑堆石料同主坝主堆石料;库岸反滤料同主坝反滤料。

碾压前预留高于设计线的高度、碾压机具、碾压参数应由现场碾压试验最终确定。

碾压后的基础表层应密实、均匀,并满足碾压保护后欠挖应小于5cm,超挖不超过10cm的规定。

压实后的库岸土坡(基)应尽早覆盖,铺筑反滤层和排水层,并在铺筑反滤层前喷洒除草剂。

如不能及时覆盖则必须加以保护,防止施工机械破坏,并做好排水设施,以防雨水、地表水冲刷。

对于深度大于10cm的冲沟及人为造成的坑、槽,承包人应负责用同类材料回填修补,并维护至反滤层填筑。

库岸反滤层、排水层应顺坡铺筑,宜用推土机或碎石摊铺机自下而上分层摊铺(靠近顶部范围也可自上而下摊铺),用斜坡振动碾分层碾压。

1.2库底防渗土料填筑库底粘土铺盖施工前应分别对不同料场的粘土料和土石混合料进行室内试验和现场碾压试验,并将试验成果提交监理人和设计单位,以便确定施工控制参数。

清除库底粘土铺盖区域内松散表层和腐植土,并采用不小于18t的拖式振动碾碾压68遍,再分层填筑粘土铺盖。

粘土铺盖压实后层厚20cm,土石混合料压实后层厚50cm。

设置土工膜区域的粘土铺盖应选用含砾量少的料源进行该区域粘土铺盖的填筑。

铺设土工膜前应仔细检查粘土铺盖表面,避免粘土铺盖表面存在砾石或块石等尖锐物体刺破土工膜。

防渗土料的每一填土层按规定参数施工完毕,并经发包人和监理人检查合格后才能继续铺筑上一层。

在继续铺筑上层新土之前,应对压实层表面残留的、被碾子凸块翻松的半压实土层进行处理(包括含水量的调整),以免形成土层间结合不良的现象。

压实土体不应出现漏压虚土层、干松土、弹簧土、剪力破坏和光面等不良现象。

防渗土料本身铺土面应尽量平起,以免造成过多的接缝。

若由于施工需要进行分区填筑时,其接缝坡比不得陡于1: 3.防渗土料分段碾压时,相邻两段交接带碾迹应彼此搭接,垂直碾压方向搭接宽度应不小于0・3m〜0.5m;顺碾压方向搭接带宽度应为1m〜1.5m。

响水涧抽水蓄能电站上水库主坝垫层料填筑施工与质量控制

响水涧抽水蓄能电站上水库主坝垫层料填筑施工与质量控制
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和息姥 臭他 类似 :程可 诅 参考惰鉴 £ I

辔 。 j 面板 堆石墩 j垫 岳 填 筑施 工 嚷量 控 . 祷 l
向下 游依次为盖 重 区 、上 游铺 盖 区 、特 殊垫 层 区 、垫 层
1 工 程 概 况
安徽响水涧抽 水蓄 能 电站位 于安 徽省 芜 湖市 山 区
顶长度 50 2 m,坝 顶 宽 度 8 0 . m。主 坝 坝 体 填 筑 区 自上 游
2 垫层料设计指标
垫层料 区水平填筑宽度 为 2 m,填筑方量为 5 6 。 409
具 体 的设 计 指 标 见 表 1 ,设计 平均 颗 粒 级 配 见 表 2 。
表1
项目 水 平 宽度 (
掺配而成 。筛分 系统生 产 的料 主要 有混 凝 土骨 料 :大 石
(O 8 r ) 中 石 ( 0 4mm) 4~ 0 m , a 2~ 0 ,小 石 ( ~ 2 mm) 5 0 ,
人工砂 ( rm) <5 a ,一级破碎混合料 ,洗砂后沉淀 的石粉 。 根据料源 的实 际情 况首 先进 行 了垫层 料 的室 内配 合 比试验 ,主要采用 了两 种 方案 :一 是采 用 各种 成 品混凝
m)
垫层料设计指 标表
最 大粒 径 ( mm)
1O O
压实 后层 厚 ( m) aL ( )
< 1 8
干 容重 ( N/ ) k m0
≥ 2. 09
渗透 系数 (m/ ) c s
( ~5 ×1 3 1 ) 0
< 5 m 颗 粒 <O 05 a r . 7mm 含量 ( ) 颗 粒含 量 ( )
5 I 8 0 0 8 l 1 0 0 ( ]

抽水蓄能电站工程上水库进出水口及闸门井工程施工方案 (一)

抽水蓄能电站工程上水库进出水口及闸门井工程施工方案 (一)

抽水蓄能电站工程上水库进出水口及闸门井工程施工方案 (一)抽水蓄能电站工程上水库进出水口及闸门井工程施工方案抽水蓄能电站是一种利用水的重力势能和机械能互相转化,以及水库水平的水位差来储存和转换能量的电站。

水库进出水口和闸门井是抽水蓄能电站最基础、最重要的建筑工程,是实现水库水位控制、水流控制、水能利用等功能的关键。

其施工方案如下:第一阶段:选择施工场地。

第一阶段是选定工程场地,为后续施工和操作提供必要的基础。

通过地质勘探、测量勘察等方式确定场地位置、地形状况,结合工程设计需求,确定施工场地。

第二阶段:作出施工计划。

第二阶段是根据项目特点,编制相应的施工计划,包括建设方案、工程量、施工时间、施工方法、劳动力量、施工现场布置等,以保证施工的顺利进行。

第三阶段:进行掘进施工。

第三阶段是进行进出水口和闸门井的掘进工作。

首先进行钻孔、爆破、排渣等作业,清理出污泥和石头,进而进行掘进作业。

由于闸门井的深度较大,施工时需要钢管支撑、注浆三重保障,确保工程安全。

第四阶段:进行规模化混凝土浇筑。

第四阶段是进行规模化的混凝土浇筑。

闸门井的施工采用一次性成型的方式,并辅以特制外模,提高浇筑质量。

进出水口的施工需要分多次进行浇筑,安排振动器、模板等进行细化处理,以达到既保证质量,又能够促进施工的进展。

第五阶段:安装闸门和设备。

闸门井混凝土浇筑完成后,即可开始进行闸门和设备的安装工作。

首先要按照工程规划安装防冲设备,并安装进口和出口防砂网、雨水中转管等管道系统,然后安装闸门、闸门升降机、闸门启闭机、闸门控制设备等。

第六阶段:进行通水运行试验。

经过前五个阶段的对抽水蓄能电站工程上水库进出水口及闸门井工程的规划,施工和安装工作已经基本完成。

第六阶段是进行通水运行试验,测试电站的水位控制、水流控制、水能利用等功能,确保电站系统能够正常工作和运行。

以上是抽水蓄能电站工程上水库进出水口及闸门井工程施工方案,这些的完成是抽水蓄能电站正常运行的基础,因此,要严格执行施工方案,确保抽水蓄能电站的稳定运行。

抽水蓄能电站工程上水库土建工程土石方平衡规划方案

抽水蓄能电站工程上水库土建工程土石方平衡规划方案

抽水蓄能电站工程上水库土建工程土石方平衡规划方案LI概述L本合同工程建(构)筑物土石方开挖超过200万m3(含库盆处理),洞挖石方2.8万m3,明挖石方42万m3(按照招标文件有说明的),石方开挖总量超过80万m3。

2.本工程上库主、副坝及其他建筑物、临时工程石料填筑共计超过100万m3(压实方)。

3.根据坝体设计要求,主、副坝堆石体和过渡层可直接利用明挖石方和洞挖石方上坝填筑,垫层料和反滤料利用其他标段加工的石料参配而成。

具体开挖回填量见下表:1.2土石方平衡规划L根据施工总进度安排,本工程石方开挖主要集中在2012年。

本工程填筑分为两个阶段:第一阶段主要为施工营地场平填筑和主坝预填筑等,场平填筑料源主要来自上库库盆清理和导流泄放洞明挖土石方,场平表层石渣填筑主要采用进出水口标提供的石渣。

坝体预填筑料源主要采用副坝及主坝的石方开挖料。

第二阶段为围堰(包括上库进/出水口围堰)填筑和主坝坝体填筑等。

围堰填筑料源主要采用上库进/出水口、施工道路的开挖料,粘土从土料场获取。

坝体的填筑料主要来自本工程开挖料,不足部分由采石料场提供。

2.经土石方平衡后,考虑开挖运输中石渣损耗及不合格料废弃等因素影响,可利用的开挖石磴约为75万m3(自然方)。

3.本合同工程所缺的填筑料约为30万∏)3(自然方)剩余料由料场补充。

1.3料场规划本工程需要开采石料30万m3,围堰、临时设施等需要的土石料可利用工程本身开挖的大量的土石料。

粘土填筑考虑可利用工程本身开挖的料50万立方米,上需要再料场开挖约10万方土方,料场开采规划如下。

1.3.1土方料场开采规划一、土方料场规划:土方料场共需开采粘土10万m3,主要用作库盆回填、大坝坝前趾板粘土铺盖及副坝粘土心墙填筑,其他土石混合料回填可利用相关项目开挖的土石料。

二、土方料场开挖土方料场开挖前,先在料场周围及内部设置排水网沟,并始终保持料场开采期间排水系统畅通,场内无积水,以保证土料的质量,料场开挖按技术规范要求规定先进行表层清理,清除表层无用土直至土质符合设计和规范要求为止,表土运业主指定弃土场单独储存,供场地复耕使用。

琅琊山抽水蓄能电站上水库主坝填筑施工

琅琊山抽水蓄能电站上水库主坝填筑施工

垫层 料利 用 筛 分 系 统 的 人 工 砂 和小 石 子 掺 配 而
库 出 口明渠 开挖 料填 筑 ; 层填 筑 料 5 5 垫 .2万 m ,
成 。坝料 填筑 质量 要求 及碾 压控制 参数 见表 1 。
表 1 坝料填筑质量 要求及碾压控制参数表
3 坝体填 筑 施工
3 1 施 工准备 .
Байду номын сангаас
对 于用 于坝体填 筑 部位 的开 采石 料首 先要 进
行爆 破试 验 , 破 开 采 石 料 的级 配需 满 足相 应 部 爆 位设 计包 络线 的要 求 后才 能 正式 进 行 爆 破 开 挖 。 利用 合格 的爆 破 开 采 石料 再 进 行 填 筑 碾 压 试 验 , 通过 碾压试 验 确 定 各 区料 合 理 的铺 料 厚 度 、 水 洒
上水库 主坝坝顶高程 145m, 7. 最大坝 高 6 . 40
m, 坝顶 宽 8 5 m, 顶 长 6 8 0 1m。主 坝 坝 体 . 坝 6 . 6
上、 下游坝坡 坡 比均为 1 14, : . 主坝 坝 体从 上 游 到
水 库 进 出水 口引水 渠 开 挖 料 填 筑 ; 渡料 填 筑 过
主 、 堆 石 区 14 m 高 程 以 下 为 坝 基 排 水 区 次 1
( F 。10m 高程 以下面板 上游 面底 部与趾 板之 3 ) 5 间 回填 粘土 和石渣 保护层 。面板 以下 的周边缝 与
过 渡层 问设特 殊垫层 ( B) 2 。主坝 结构见 图 1 。 2 坝体填 筑设计 技 术指标 和碾压 施工参数
枢 纽主要 由上水 库 、 道系统 、 水 地下 厂房 系统及地 面开关站 等组 成 。 电站上 水 库 利用 小 狼 洼 、 大狼

白莲河抽水蓄能电站上水库防渗工程设计与实践

白莲河抽水蓄能电站上水库防渗工程设计与实践
De i n a d Pr c ie o e p g n r lo p r Re e v i i a h ump d s o a e P we t to sg n a t n S e a e Co t o fUp e s r o r i Ba l n e P c n i e — t r g o r S ai n
部渗漏地段需要 进行 防渗 处理设计 。通过综合考虑 ,采用塑性混凝 土防渗墙 与水泥 防渗帷幕相组合 的防渗方案 。目
前 .上 水 库 已 蓄水 运 行 4年 多 ,监 测 结 果 表 明 ,主 、副 坝渗 漏 量 均 较 小 ,防渗 效 果 良好 ,防 渗设 计 是 成 功 的 。
关 键 词 :面 板堆 石 坝 ;塑 性 混 凝 土 防渗 墙 ; 防渗 设 计 ;渗漏 量 ; 白莲 河 抽水 蓄能 电站
水 力 发 电
第 3 卷第 7 8 期
21 0 2年7月
自莲 河 抽 水 蓄 能 电玷 上 水 库 防 渗
工 程 设 计 与 实 践
夏 越 谊
( 国水 电顾 问集 团 中南勘 测 设 计 研 究 院 ,湖 南 长 沙 4 0 1 ) 中 10 4
摘 要 : 白莲 河 抽 水 蓄 能 电 站 上 水 库 的 主 坝 两 岸 、3号 副坝 及 其 两 岸 坝 肩 分 水 岭地 形 相 对 单 薄 ,水 库 蓄 水 后 这 些 局
Xi e i a Yu y
( do hn h n n nEn ie r gC r oain Ch n s a4 0 1 , n n C ia Hy rC iaZ o g a gn e n op rt , a gh 1 0 4 Hu a , hn ) i o
Ab t a t Be a s h g ta d l f d a n g ii e f h i a a e t i n e g oo i a o d t n n t a k f s r c : c u e t e f h n et r i a e d vd so e man d m r h n a d t e lg c lc n i o si wo b n s o i t h i No u i a y d m r o r h p e e ev i fB i a h u e — t r g o rS ai n s o l e d sg e t n i .3 a x l r a a e p o ,t e u p rr s r o ro al n e P mp d so a e P we t t h u d b e i n d wi a t i i o h — s e a e te t n n a o e pa e .B o r h n ie s d e , h l s c c n r t u o ' l a d c me tw t r g tc r i e p g r ame ti b v lc s y c mp e e s t i s t e p a t o ce e c tf wal n e n a et h u t n v u i i a i o i e o c nr l t e s e a e .T e s e a e mo i r g r s l f u p r r s ro r i a tf u e r h w t a h s c mb n d t o t h e p g s h e p g nt i e u t o p e e e v i n p s o r y a s s o h tt e o on s q a t y o e p g f i n u i a y d msa e s l t e e fc fa t s e a e i g o n h e p g o to e in i u n i f e a e o n a d a xl r a r mal h f t n i e p g s o d a d t e s e a e c n rld sg s t s ma i , e o —

安徽响水涧抽水蓄能电站钻孔与灌浆工程施工方法说明及附图

安徽响水涧抽水蓄能电站钻孔与灌浆工程施工方法说明及附图

第7章钻孔与灌浆工程施工方法说明及附图7.1概况本合同标段钻孔与灌浆工程主要包括主坝工程、南副坝工程、北副坝工程、上水库库区工程、引水系统部位的钻孔与灌浆,其中内容包括:(1)钻孔:包括灌浆孔、排水孔、观测孔和检查孔的钻孔,以及钻孔和灌浆所需进行的钻取岩芯和试验、钻孔冲洗、压水试验、灌浆前孔口加塞保护等全部钻孔作业。

(2)灌浆:包括帷幕灌浆、固结灌浆、回填灌浆。

其中主要灌浆量为:固结灌浆1623.3吨,帷幕灌浆量为:2216.77吨,排水孔为8886米,具体工程项目及工程量见表7-1。

表7-1钻孔与灌浆工程量表序号项目单位工程量备注1上水库主坝1.1钻固结灌浆孔L=4m m5617.00趾板及断层1.2钻固结灌浆孔L=5m m1254.00主坝廊道1.3钻检查孔(取芯)Φ=71mm m237.001.4固结灌浆t422.34透水率8~10Lu 1.5钻帷幕灌浆孔m15015.00深10~42.5m 1.6钻检查孔(取芯)Φ=71mm m1468.001.7帷幕灌浆t880.78透水率8~10Lu 2南副坝工程2.1钻固结灌浆孔L=4m m3736.002.2钻固结灌浆检查孔(取芯)m152.00Φ=71mm2.3固结灌浆t236.16透水率8~10Lu 2.4钻帷幕灌浆孔m10777.00深10~40m2.5钻帷幕灌浆检查孔(取芯)m1064.00Φ=71mm2.6帷幕灌浆t638.22透水率8~10Lu3北副坝工程3.1钻固结灌浆孔L=4m m3823.003.2钻固结灌浆检查孔(取芯)m154.00Φ=71mm3.3固结灌浆t227.38透水率8~10Lu3.4钻帷幕灌浆孔m7046.00深10~37.5m3.5帷幕灌浆t420.06透水率8~10Lu3.6钻帷幕灌浆检查孔(取芯)m412.004上水库库区工程4.1固结灌浆t22.44透水率8~10Lu4.2钻帷幕灌浆孔m5843.864.3钻帷幕灌浆检查孔(取芯)m462.88Φ=71mm4.4帷幕灌浆t277.73透水率8~10Lu4.5排水孔m5016.00D=100mm5引水系统工程5.1钻固结灌浆孔m11883.00L=3米或L=4米5.2固结灌浆P=0.5MPa t712.78透水率8~10Lu5.3回填灌浆m22746.00P=0.3MPa5.4浅排水孔D50m2463.00L=0.7m或L=1.5m5.5深排水孔D150L=15m m656.005.6排水孔D50L=2m m751.007.2施工安排根据施工进度安排,钻孔灌浆工程施工准备(含灌浆试验)开始于2008年7月7日,全部完成于2009年8月9日。

抽水蓄能电站工程上水库主坝基础开挖及边坡支护施工方案 (一)

抽水蓄能电站工程上水库主坝基础开挖及边坡支护施工方案 (一)

抽水蓄能电站工程上水库主坝基础开挖及边坡支护施工方案 (一)随着人民生活水平的不断提高,能源的需求也越来越大,抽水蓄能电站建设显得尤为重要。

抽水蓄能电站作为一种新型的水电站,其建设工程是极其复杂的。

其中,水库主坝基础开挖及边坡支护施工是工程建设中非常重要的一个环节。

本文将探讨抽水蓄能电站工程中,水库主坝基础开挖及边坡支护施工方案。

一、水库主坝基础开挖的方案水库主坝基础开挖是抽水蓄能电站工程建设中非常关键的一个环节。

因此,首先需要确定坝基开挖工程的具体方案。

目前,抽水蓄能电站开挖主要采用爆破和挖掘机的方式,爆破可节能并减少对环境的污染。

具体步骤如下:1、首先,根据设计要求施工人员将场地进行查看,确认坝基的状态,并明确现场存在的困难和可能出现的问题。

2、施工方案确定后,进行预备工作,如查清爆破区域是否存在人员和动物,必要时告知周围居民进行疏散。

3、定期进行爆破前的安全检查,检查爆破区域是否存在安全隐患。

4、爆破程序设置,按照工程建设计划进行爆破程序的安排,确保爆破的准确性和安全性。

5、爆破技术的掌握,在爆破前确定爆破的规模和方法,并根据实际情况做好现场的技术支持。

6、清理工作,对爆破后的石料进行清理。

二、边坡支护的方案边坡支护是保证工程安全和稳定的一个环节。

水库坝体及附近坝区内边坡稳定性的检查,包括松散破碎岩体、岩体节理、弱面和膨胀研究等,必须尽早开展并加强巡视和监督。

根据实际情况,制定边坡支护方案。

具体步骤如下:1、对工程建设区域进行勘测,并依据勘测情况制定边坡稳定分析报告。

2、在报告的基础上,选取合适的措施,包括砌石、挂网和防护杆等不同的边坡支护方式。

3、优化方案,对砌石、挂网和防护杆等不同的边坡支护方案进行评估,并综合考虑工程建设的实际情况选择最合适的方式。

4、实施方案,按照选定的边坡支护方案进行施工。

5、监测工作,对施工过程中的边坡支护效果进行监测,并根据监测结果进行调整。

以上是关于抽水蓄能电站工程上水库主坝基础开挖及边坡支护施工方案的介绍,为了保证建设的安全稳定性,必须进行规范的施工和科学的管理,确保建设的顺利进行。

惠州抽水蓄能电站上库坝址工程地质问题处理

惠州抽水蓄能电站上库坝址工程地质问题处理
天 l采 吴 国荣
( 东 省 水 利 电力 勘 测 设 计 研 究 院 , 东 广 州 广 广 503 165)

要 :惠州抽 水蓄能 电站工程上库 主坝为碾压混凝 土重力坝 ,坝 高 5 . 3 1m。坝 址两岸 山体单薄 ,风 化强
烈 , 两岸 坝基 存在 强 风 化 岩 石 及 缓 倾 角 的 全 风 化 软 弱 带 等 工 程 地 质 问题 ,通 过 试 验 及 分 析 ,合 理 取 值 ,并
采取适 当的工程处理措 施 ,使坝基 满足要 求。 关键词 :碾压混凝土重 力坝 ;坝基 ;强风 化坝基 ;软弱带
中 图分 类 号 :T 7 ;P 4 V 4 62 文 献 标 识 码 :A 文 章 编 号 :17 —1 1 ( 0 8 S 0 6 0 6 1 2 1 2 0 ) 3— 0 3— 2
总 体 上 向 河 床 及 下 游 侧 倾 。分 布 高 程 依 次 为 70— 5 7 8m、4 7 5m、3 5 70~ 4 7 2~76m, 度 自上 而下 逐渐 变 3 厚 薄 , 次 为 4 5 m、0~3 m、0~ 0e 为花 岗 依 0~ 0e 2 0e 2 3 m, 岩 全 风化 砂质 土 , 片状 化 现 象 , 坝 头 山 体 下 游 坡 , 有 右 施 工 简 易公路 边 可 见 P 1出露 , 随有 闪长 玢 岩 脉 侵 J 伴 入 , 层 延伸 长度 5 夹 0~10m, 余 两条 夹 层 未 发现 延 0 其 伸 至 下游 坡 , 上游 坡未 见 出露 , 缓倾 角 全风 化 软 弱带 发 育 于 断层 f8 闪 长宾 岩脉 8r3两侧 , 成 因为断层 、 i及 6 , r 2 其 岩脉 和卸 荷 引起 。取 缓倾 角全 风化 软 弱 带土 样 3件 进 行 室 内饱 和快 剪 试验 , 平均 值 C=1. P , = 2 6 。 98k a 3 .。
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抽水蓄能电站上水库主坝工程- 水利治理莲河抽水蓄能电站位于湖北省黄冈市罗田县白莲河乡境内,白莲河水库右坝头上游侧。

本工程为I等大(I)型工程,电站总装机1200MW,装有4台单机容量为300MW的可逆式电动发电机组。

其上库挡水建筑物由1座主坝、3座副坝组成。

主坝为混凝土面板堆石坝,座落在弱风化岩体上中上部,最大坝高59.40m。

混凝土混凝土面板堆石坝过渡料全部利用引水发电系统开挖可利用料,勘探储量完全可满足大坝填筑要求,且岩石室内试验成果表明,岩石主要物理力学指标满足筑坝要求。

按照《主坝土建工程I 标施工招标文件》要求,我部承担填筑料的碾压试验工作,为施工提供经济、合理的施工参数。

1、试验依据1.1《主坝土建工程I标施工招标文件》1.2《大坝填筑施工技术说明书》1.3《主坝生产性填筑碾压试验大纲》2、试验目的核实3A料设计填筑技术标准的合理性;确定达到设计填筑标准的压实参数与填筑工艺。

3、压实机械根据过渡料的施工填筑要求,结合我部现有设备情况,试验采用20吨自行式光面振动碾碾压,其主要性能参数如下:碾重:20t碾压宽度:2.13m激振力:220~350KN振幅:1.9mm振动频率:30~33Hz工作速度:1.5~2.0 Km/h4、碾压试验规划4.1 压实参数和试验组合按照过渡料的设计压实参数,拟定3A料碾压试验组合如下:铺料厚度:40cm60cm 80cm碾压遍数:6遍、8遍、10遍加水量:5% 、10%、15%试验采用淘汰法,预计分3轮(次)进行27个组合参数的试验,并在其中选定最优参数进行复核试验。

4.2 试验场地试验场地布置在下游堆石区桩号0+120~180、高程273m的填筑面上。

先用3A料在填筑面上铺压一层,压实合格(符合设计标准)后将该层作为基层,然后在其上进行碾压试验。

试验区面积按照《试验大纲》中的图示进行布置。

试验组合界线用全站仪测量定点,划定各试验组合的区域。

4.3 试验坝料取自上库堆存转运料场,试验前在料场进行颗粒级配试验。

5.试验概述5.1 加(洒)水:分坝前加水和现场洒水,根据每车的装载方量在坝前加水站加水,约为试验加水量的20~30%,用水表控制加水量。

5.2 铺料采用进占法,推土机平铺入仓,现场由质检员随时用钢卷尺测量控制厚度。

5.3 碾压采用20吨光面振动碾进退错距法碾压,工作速度控制在2 Km/h,错距带宽度大于0.4 m,碾压遍数由现场试验人员数记。

5.4 试验填筑、碾压工作完成后,试验员在预定位置挖坑取样,检测干密度、孔隙率等指标;试验采用挖坑灌水法。

6.试验成果整理与分析6.1 过渡料碾压试验检测结果统计表:见附表1。

6.2 按照过渡料碾压试验检测结果,对各参数数据进行统计分析,绘制参数间关系图。

图1(按加水量10%):A、B、C分别代表铺料厚度40、60、80 cm。

图1中,在相同的加水量条件下,3种铺料厚度的沉降量都在随着碾压遍数的增加在增大,沉降趋势变化明显,其中曲线B的沉降变化比较显著。

3A料的最大粒径为30 cm,在施工过程中,由于重型机械和车辆进占法施工对填筑料形成先期碾压,其初始沉降并不大。

当铺料厚度为40 cm时,其最大粒径超过层厚的%,沉降量变化不大;当铺料厚度为60 cm时,有效的振动碾压使得沉降量随遍数的增加变化明显;而当铺料厚度为80 cm时,其沉降量虽然较大,但是此时多为颗粒之间填充空隙的沉降,其最终的压实效果不如厚度40 cm和60 cm。

图2(按加水量10%):A、B、C分别代表铺料厚度40、60 、80 cm。

图2是选用加水量为10%的数据,绘制不同铺料厚度时的压实干密度与碾压遍数的关系曲线。

在图中,干密度曲线呈上升趋,随着碾压遍数的增加,干密度在不断的增大。

当铺料厚度为40 cm和60 cm时,经过6遍碾压后的干密度全部达到设计标准,并且随着进一步的增加碾压遍数,干密度仍在增大,说明过渡料具有良好的压实效果;而铺料厚度为80 cm时,碾压6遍后的干密度比设计值低,虽然在碾压10遍时干密度也达到设计标准,但是此时需要较多的碾压遍数。

图3中(按加水量10%):A、B、C分别代表铺料厚度40 、60 、80 cm。

图3中,在碾压遍数逐渐增加的情况下,孔隙率总体呈下降趋势,曲线A、B变化比较明显,孔隙率随着碾压遍数的增加在不断的减小,在碾压6遍时即可接近、达到设计标准。

曲线C的变化趋势不明显,主要原因在于厚度增加,相同的碾压遍数时孔隙率减小较少,这与干密度的情况一致。

6.3 过渡料碾压试验颗粒级配试验数据统计表:见附表2;过渡料碾压试验(统计)颗粒级配曲线图:见附图1;过渡料碾压试验前(料场)颗粒级配曲线图:见附图2;过渡料碾压试验后(最优参数)颗粒级配曲线图:见附图3。

6.4 由于碾压试验采用淘汰法,一边做试验一边出结果,有效的提高了试验进度和效率,同时也对部分试验组合进行了淘汰,故干密度、孔隙率与含水率的关系曲线因试验样本不足,不能绘制。

过渡料是新鲜的花岗岩石料,其吸水率不大、持水性不好,在坝前加水站加水仅对石料起到湿润作用,向车厢内石料加水过多,大部分水会流失,因此在坝前加水站加水约为20%~30%比较合理。

从试验施工情况和现有试验数据来看,过渡料在加(洒)水后,特别是现场大量的洒水70%~80%,可以将表层的细料冲散,使其较好的填充粗料间的孔隙,有效的改善级配,在振动碾压下获得较大的密度,加速施工沉降,从而使得干密度相应的增大。

7、复核试验7.1 复核试验组合参数经过对碾压试验检测结果的统计分析,结合各试验参数之间的变化关系,对干密度和孔隙率两项均达到设计标准的试验组合进行筛选,选定以下3个组合进行复核试验:铺料厚度(cm)40 60 60碾压遍数(遍)6 8 10加水量(%)10 10 57.2 复核试验复核试验仍在试验场地上进行,其施工、试验等均按以前方法实施。

各复核试验组合在碾压完成后进行挖坑取样。

复核试验完成3个组合,取样9个。

7.3 复核试验参数及试验检测结果:见附表3。

复核试验结果显示,按照干密度和孔隙率两项压实控制指标筛选的3个试验组合全部达到设计标准,则最终的施工参数需要从施工工序流程和施工便利性等方面加以选择。

7.4 最优参数时干密度、孔隙率数据的频率统计分析图4:最优参数时干密度(18个,含复核试验)的频率分配。

图5:最优参数时孔隙率(18个,含复核试验)的频率分配。

图4和5是对所有最优参数时干密度、孔隙率数据的频率统计。

图中表明,现存于上库堆存转运料场的过渡料,选用合适的施工参数,经过适当的填筑碾压施工,完全可以达到甚至高于设计标准。

需要指出的是,由于试验中是按照是干密度和孔隙率双重指标控制、选择,即使有干密度达到设计标准(2.10g/cm3)的试验参数,但是其孔隙率却不能达到(20.0%)。

通过对试验数据的统计分析发现,在干密度至少要达到2.15g/cm3的情况下,其相应的孔隙率才能合格;即在干密度合格时(2.10g/cm3),仍需要通过增加碾压遍数来使孔隙率达到设计标准。

图6:最优参数时(18个,含复核试验)不同含砂量的干密度频率分配。

图6是对所有最优参数时不同含砂量的干密度分布统计。

现存于上库堆存转运料场的过渡料中含砂量不足(约在3.0%~6.0%)、存在超径石(约10%);但是对碾压试验数据分析,在含砂量达到4.0%左右时,其干密度较易达到设计标准。

由于含砂量较低,从而导致了如图4、图5的情况,在干密度合格的情况下,其孔隙率不合格,需要增加碾压遍数使石料颗粒更为密实以降低孔隙率,同时部分石料破碎后的细小颗粒对孔隙有一定的填补作用。

8、碾压试验结论8.1 过渡料碾压试验,是严格按照设计填筑压实指标,依据技术规范、规程和《碾压试验大纲》,周密安排、科学组织实施的。

对设计压实参数进行了循环淘汰试验,选择出最优参数组合进行复核试验,以做进一步的验证。

在试验中,通过大量的现场试验,对试验过程中发生的现象、存在的问题,深入地进行观察和分析,改进和完善施工作业工艺,最终完成了碾压试验工作。

8.2 经过对比分析,结合料源状况、施工设备、施工工艺等具体情况,按照设计标准进行过渡料的填筑施工和质量控制,基本可以达到施工规范和质量要求,设计标准具有一定的合理性。

但是从碾压试验中反映出的问题和堆存料场过渡料颗粒级配的情况分析,目前堆存料场的过渡料级配不良,特别是存在超径石和含砂量不足的问题。

按照设计提出的过渡料颗粒级配进行填筑,碾压干密度达到质量标准后,孔隙率应同时达到标准;但是堆存料场现有过渡料颗粒级配与设计级配范围不一致,导致施工中在干密度达到质量标准后,需要继续增加碾压遍数来补偿因超径石和含砂量不足引起的孔隙率过大问题,并且即使干密度和孔隙率达到质量标准后,也不能完全与施工图纸级配要求一致。

根据此情况,是否可以适当的对过渡料干密度、孔隙率控制标准予以调整,并根据实际情况对过渡料级配范围适当调整,或者在过渡料中适量掺配细颗粒料以达到设计的颗粒级配要求,请监理协调考虑。

8.3 按照复核试验结果,通过施工工序流程和经济效益等方面的对比分析,确定在目前的料源情况下,同时满足干密度和孔隙率的施工填筑压实参数为:铺料厚度60cm、加水量10%、碾压8遍,振动碾工作速度2Km/h,进退错距大于0.4m。

考虑到现场施工填筑铺料60cm时,其压实厚度与堆石区、垫层区不能很好的搭接,容易造成过多的高差台阶(约10~20cm)和接缝。

根据铺料厚度60cm时的沉降计算,在现场铺料控制时可以适当的将铺料厚度降低到50cm,其他参数仍按照选定的压实参数控制施工,在铺料厚度减少,压实参数不变情况下,更能保证填筑压实后的干密度和孔隙率满足要求。

8.4 过渡料施工作业工艺(1)加(洒)水。

加水站采用高位压力花管淋喷、水表计量。

单车按车载方量计算加水量后,在加水站淋洒20%~30%,剩余加水量在填筑现场碾压前洒水。

考虑到高峰填筑强度的要求,设计单车加水时间控制在1分钟内。

(2)过渡料的填铺。

填铺施工采用进占法,边铺边平。

摊铺时要减少推平次数,避免反复;必要时对集中的卵块石进行分散;对于装运到坝面的超径石应清除填筑区外。

铺料应按照试验确定的厚度严格控制,现场随时用钢卷尺监测量控。

(3)碾压。

过渡料的施工作业中,碾压是最重要的环节。

在铺平后要均匀的洒一遍水(洒水量约为70%~80%),使细料进入粗料间的孔隙,在振动碾压时容易沉降和密实。

洒水完成后按照试验确定的遍数进行碾压,碾压采用进退错距法,速度控制在2 Km/h以内,错距宽度大于0.4 m;当振动碾压前进和后退的碾辙基本重合时,记碾压遍数N=2遍,不重合或错向则只能记为N=1遍;根据现场施工情况,碾压遍数需要施工人员数记控制。

(4)3B、3A填筑区间结合部位处理。

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