雅砻江高拱坝项目及其最新研究进展

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整体浇筑堆石混凝土拱坝施工期温度监测与等效均质仿真研究

整体浇筑堆石混凝土拱坝施工期温度监测与等效均质仿真研究

其他测点温度,比气温高约 4.5℃;仓顶堆石内部 R7?R8测 点温度 也比 气 温 高 约 2.0℃。 第 2仓 外 界
气温呈周期性波动变化,位于仓底中心的堆石内部 R13?R14测点温度较为稳 定,表 层堆 石 体温 度随气
温波动,与气温之间存在约 3~4h的时间迟滞,与文献[13]结 果一致。同一 块堆 石内部 不同 深 度的 2
摘要:不分横缝、整体浇筑拱坝是近年来推动堆石混凝土拱坝快速发展的新型筑坝技术,非均质堆石混凝土材料
的等效参数取值是全拱坝温度仿真前亟待解决的问题。本文依托风光拱坝工程开展了施工期原型温度监测试验,
并通过分析堆石与自密实混凝土的温度演化规律,进行了等效均质堆石混凝土温度仿真研究。试验结果发现,入
仓的堆石体对下层已浇筑的堆石混凝土存在 “保温效 应 ”;自 密 实 混 凝 土 浇 筑 后 会 引 起 下 层 已 浇 筑 堆 石 混 凝 土 二
— 1404—
凝土坝等效均质模型的温度仿真参数选取方法,为整体浇筑堆石混凝土拱坝技术提供理论支撑。
图 1 不分横缝整体浇筑的堆石混凝土拱坝型式
2 堆 石 混 凝 土 拱 坝 原 型 监 测 试 验 布 置
2.1 风光整体浇筑堆石混凝土拱坝概况 风光拱 坝 位 于 贵 州 省 正 安 县, 属 亚 热 带 季 风 区, 气 候 温 和, 白天与夜晚的年平均气温分别为 20.9和 13.8℃, 具 备 采 用 不 分 横 缝、 整 体 浇 筑 拱 坝 的 自 然 条 件。 设 计坝高 48.5m,坝顶高程 691m,最大坝底厚 12.5m, 厚 高 比 0.258; 上 下 游 面 均 采 用 尺 寸 为 0.3m× 0.3m×0.5m混凝土预制块作为永久模板,砌筑方式为 “一顺一丁”,上游模板下游侧设置约 0.2~0.4m 厚自密实混凝土防渗层;坝顶上部设置 2孔开敞 式 自 由 溢 流 表 孔,单 孔 宽 5m。 坝 体 堆 石 混 凝 土 强 度 等级为 C9015;堆石采用石灰岩,现场统计的平均堆石率为 55%。 该 拱 坝 于 2020年 4月 中 旬 开 始 浇 筑 堆石混凝土,2021年 8月完成坝顶浇筑,目前已蓄水 (见 图 2(a))。 上 游 预 制 块 模 板 对 自 密 实 混 凝 土 防渗层起到一定保护与安全储 备 作 用, 风 光 水 库 的 防 渗 层 注 水 试 验 结 果 为 4.29×10-6 cm?s, 大 坝 蓄 水 后表面未见明显裂缝与渗水现象,仅有微弱的局部层间浸润现象,大坝防渗与运行状况良好。

二滩水电站——中国当今最高的拱坝

二滩水电站——中国当今最高的拱坝

水利史话收稿日期:2018-08-10流雅砻江的下游河段上,距攀枝花市46km ,是雅砻江由河口上溯的第2个梯级电站。

工程以发电为主,兼有其他综合利用效益。

二滩水电站于1987年列入国家计划,由中央和地方合资建设,部分建设资金利用世界银行贷款。

1991年9月主体工程正式开工,1998年8月电站正式并网发电,2000年11月通过了工程竣工验收。

坝址控制流域面积11.64万km 3,多年径流量527亿m 3。

水库正常蓄水位1200m ,总库容58亿m 3,调节库容为33.7亿m 3,属季调节水库。

枢纽主要水工建筑物按1000年一遇洪水设计,按5000年一遇洪水校核。

挡水建筑物为混凝土双曲拱坝,最大坝高240m ,居20世纪末世界已建同在拱坝坝身的表孔、中孔、底孔和右岸泄洪洞组成。

电站总装机容量3300MW ,保证出力1000MW ,多年平均年发电量170亿kW·h ,是中国20世纪建成的最大水电站。

枢纽工程由挡水、泄水、引水发电系统以及过木道等建筑物组成。

在工程勘测设计工作中,针对工程的关键技术问题,开展了大量的科学研究工作。

特别是在1985—1990年,开展了“高混凝土坝计算方法和设计原则”“高混凝土坝岩体稳定性评价及可利用岩体质量研究”“高混凝土坝泄洪消能的研究”等专题的国家重点科技攻关,不仅使工程设计方案得到了进一步的优化,而且提高了中国高混凝土坝的设计和科研水平。

在建设过程中,工程质量、进度和投资均得到了有效的控坝混凝土系统、地下结构开挖与支护、大型水轮发电机组的制造与安装、计算机在线实时监控等方面,全面采用了国际上的先进技术。

例如,施工中使用两座意大利CIFA 公司生产的4×4.5m 3混凝土搅拌楼,每座生产能力360m 3/h ;采用3台30t 辐射式缆机进行混凝土浇筑;在地下工程的大洞室、高边墙施工中,由于高地应力及可能发生岩爆问题,采用了大量175t 级预应力锚索及喷钢纤维混凝土。

锦屏一级水电站特高拱坝温控防裂技术与实践

锦屏一级水电站特高拱坝温控防裂技术与实践

锦屏一级水电站特高拱坝温控防裂技术与实践
王继敏;段绍辉;胡书红;刘毅
【期刊名称】《水利水电技术》
【年(卷),期】2013(044)012
【摘要】锦屏一级水电站拱坝是世界在建最高拱坝,混凝土温控防裂是其建设中的关键技术难题.根据工程自身特点,在现有的温控防裂技术理论和工程经验的基础上,结合全过程的温控仿真及反馈分析,不断加深对混凝土温控防裂规律的认识,逐步细化本工程的温控技术标准,总结制订了一套完整的温控工作评价体系,在此基础上开展4.5m仓层厚浇筑温控关键技术研究,建立了温度自动化控制系统,有效地控制了不利应力的产生并防止了温度裂缝的出现,解决了超300 m级特高拱坝混凝土施工的温控防裂技术难题.
【总页数】6页(P41-46)
【作者】王继敏;段绍辉;胡书红;刘毅
【作者单位】雅砻江流域水电开发有限公司,四川成都 610021;雅砻江流域水电开发有限公司,四川成都 610021;雅砻江流域水电开发有限公司,四川成都 610021;中国水利水电科学研究院,北京 100038
【正文语种】中文
【中图分类】TV315
【相关文献】
1.三峡三期厂坝工程温控防裂技术及管理措施改进与实践 [J], 沈岚
2.特高拱坝不良接缝灌区接缝灌浆施工工艺探讨--以锦屏一级水电站305m高拱坝接缝灌浆为例 [J], 贺伟;顾利超
3.水工隧洞衬砌混凝土温控施工技术进步与防裂效果分析——评《水工隧洞衬砌混凝土温控防裂技术创新与实践》 [J], 田春雨
4.特高拱坝混凝土后冷温控措施费用分析与研究 [J], 朱明润;李珊珊;张哲
5.锦屏一级水电站特高拱坝建基面断层综合处理技术 [J], 李晓亮;黄平
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严寒地区超高拱坝关键工程地质问题分析

严寒地区超高拱坝关键工程地质问题分析

随着人类社会的不断发展,能源的需求量也在不断增加。

然而,能源的开发与利用需要一定的条件与环境,而超高拱坝则是水电能资源开发过程中非常重要的能源工程之一。

而在严寒地区,超高拱坝的建设面临着许多困难与挑战,尤其是地质问题。

本文旨在对严寒地区超高拱坝的关键工程地质问题进行分析,并针对这些问题进行探讨。

1. 背景概述超高拱坝是指高度超过200 米以上的大坝型式,这种大坝型式通常具有较高的安全性、稳定性和耐久性,能够承担大规模的水利工程和水电站建设。

严寒地区指的是环境温度极低、寒冷严重的地区,这种地质环境对于超高拱坝的建设和运维都会带来很大的挑战。

2. 严寒地区超高拱坝的关键工程地质问题( 1)溶洞、岩溶和滑坡等地质灾害的困扰严寒地区常年冰冻,表层土壤结构较为紧密,但由于大地运动、地震、生物作用等自然因素,下面深层土层往往是破碎的岩体,这样就会产生许多地质灾害,如溶洞、岩溶和滑坡等。

( 2)冰川作用和冰碛作用的影响在严寒地区,常年冰雪覆盖,冰川和冰碛是造成地质灾害的主要原因。

这些作用对于超高拱坝的建设及维护会产生很大的影响,并加剧拱坝老化的速度。

( 3)寒区土壤和岩石的低膨胀性由于严寒地区的气候条件或自然环境,那里的土壤和岩石具有较低的膨胀性,因为低温和干燥使土壤和岩石体积的变化非常小,但这样也造成了工程施工难度较大,容易产生裂缝和疏松现象,会对拱坝导致变形和破坏。

(4)冰川侵蚀和冻-融循环的影响在严寒地区,由于大坝用水处的温度和上游山地的基岩温度差异,水会渗入基岩中并通过冻-融循环,不断侵蚀和破坏基岩,对超高拱坝的安全性构成很大的威胁。

3. 解决严寒地区超高拱坝的关键地质问题的对策针对以上地质问题,可以采取以下措施:( 1)开展细致的地质勘探和评估在设计和建设超高拱坝之前,必须开展全面的地质勘探和评估,以充分了解区域内的地质环境,发现区域内可能出现的地质灾害,为超高拱坝的安全建设和运行提供有效的依据。

( 2)提高工程的维护水平超高拱坝的维护工作非常艰巨,但对于降低地质风险和保持大坝稳定性至关重要。

锦屏一级水电站特高拱坝温控防裂技术与实践

锦屏一级水电站特高拱坝温控防裂技术与实践

关键词 :特 高拱 坝 ;温控 防裂 ;4 . 5 I n仓层厚 ;温控 工作评 价 ;温度 自动化 控制 ;锦屏 一级 水 电站
中图分类号 :T V 3 1 5 文献标识 码 :A 文章 编号 :1 0 0 0 - 0 8 6 0 ( 2 0 1 3 ) 1 2 . 0 0 4 1 - 0 6
Pr a c t i c e a nd t e c hn o l o g y o f t e mpe r a t ur e c o n t r o l a nd a nt i ・ - c r a c k i ng f o r s up e r ・ - hi g h a r c h da m
o f J i n p i n g I Hy d r o p o we r S t a t i o n
W ANG J i mi n ,D UAN S h a o h u i , HU S h u h o n g ,L I U Yi
( 1 . Y a l o n g R i v e r H y d op r o w e r D e v e l o p m e n t C o . ,L t d . ,C h e n g d u 6 1 0 0 2 1 ,S i c h u a n , C h i n a ; 2 . C h i n a I n s t i t u t e o f Wa t e r R e s o u r c e s a n d H y d r o p o w e r R e s e a r c h ,B e i j i n g 1 0 0 0 8 3 ,C h i n a ) Nhomakorabea摘
要 :锦 屏一 级 水 电站 拱坝 是世界 在 建最 高拱 坝 ,混凝 土温控 防裂是 其 建设 中的关键技 术难 题 。根

300m级高拱坝超深帷幕灌浆试验及施工技术

300m级高拱坝超深帷幕灌浆试验及施工技术
3 容 49. 1 亿 m , 属年调节水库 。 电站装机 6 台, 单机容 3
浆设计参数及探索最优施工方法, 为帷幕灌浆设计优 化及顺利实施创造条件 。 1 工程地质条件 大坝左岸 EL1 601m 坝基帷幕灌浆洞帷幕灌浆试 验区域位于 K0 + 50. 0m— K0 + 80. 0m, 试验区灌浆对 象为浅部大理岩, 主要为 Ⅱ 级岩体 。 试验部位岩性为 2 ( 5 ) 层大理岩, 向下钻会穿过 2 ( 4 ) 层大理岩进入 2 ( 3 ) 层大理岩, 岩体中裂隙较发育, 发育长大溶蚀裂隙 及 NW 向张性裂隙, 为次块状 ~ 块状结构 。 该部位透 水率 q = 5 ~ 20Lu , 属中等偏弱透水带, 可灌性较好。 2 2. 1 帷幕灌浆设计 灌浆孔布置 大坝左岸 EL1 601m 坝基帷幕灌浆洞帷幕灌浆试 验区域防渗帷幕采用 3 排, 灌浆孔间距为 2. 0m, 排距 为 1. 3m, 梅花形布孔 。 上游排为副帷幕孔, 往上游倾 角为 1° , 孔深 116. 5m; 中间排及下游排为主帷幕, 均为 垂直孔, 孔深 171. 5m, 各灌浆孔最大灌浆压力6. 5MPa, 各排帷 幕 灌 浆 孔 分 3 序 施 工 。 灌 浆 孔 布 置 如 图 1 所示 。 2. 2 灌后设计检测标准 岩体钻孔 灌后帷幕质量检测以满足透水率为主, 全景图像测试 、 声波纵波速为辅, 并结合钻孔取岩芯资 灌浆记录等综合评定帷幕灌浆质量 。 帷幕透水率 料、
Abstract : According to the highest arc dam with 305m of hydroelectric power station in Yalongjiang,under the bad conditions of complex geological condition, high operation water end, high requirement for dam foundation seepage control, grouting experiment for superdeep curtain was carried out. The drilling technology,performance study of slurry,grouting parameters and techniques are summarized,meanwhile,the grouting effect is analyzed to form construction method foe superdeep curtain of high arch dam under complex geological conditions.

锦屏一级水电站工程建设重大关键技术研究与实践

锦屏一级水电站工程建设重大关键技术研究与实践

收稿日期:2020-10-09;网络首发时间:2020-12-28网络首发地址:http :///kcms/detail/.20201225.0925.001.html作者简介:王继敏(1964-),博士,正高级工程师,主要从事水利水电工程技术研究与建设管理。

E-mail :水利学报SHUILI XUEBAO 2021年1月第52卷第1期文章编号:0559-9350(2021)01-0012-09锦屏一级水电站工程建设重大关键技术研究与实践王继敏,郑江(雅砻江流域水电开发有限公司,四川成都610051)摘要:锦屏一级水电站拱坝高305m ,是世界已建第一高坝。

工程遇有复杂地址条件高陡边坡、地下厂房围岩强度应力比世界最低、首次在高混凝土坝采用碱活性骨料、超高水头泄洪消能、高山峡谷区施工场地稀缺等重大技术难题,工程建设面临前所未有的挑战。

参建各方通过科学研究、精心论证和精细管理,形成了复杂地形地质条件下拱坝边坡处理与抗力体加固、高性能混凝土制备、温控防裂与高效施工、地下厂房大变形控制、施工场地优化利用技术等创新技术。

这些技术的应用,保障了锦屏一级水电站工程的成功建设,可为后续类似工程提供借鉴。

目前,锦屏一级水电站工程已安全运行6年,运行状态良好。

关键词:超高拱坝;坝基变形控制;无碰撞消能;4.5m 层厚浇筑;大变形控制;施工场地拓展中图分类号:TV632.71文献标识码:A doi :10.13243/ki.slxb.202008191研究背景锦屏一级水电站是我国西电东送的骨干工程,是雅砻江下游的控制性工程,电站总装机3600MW ,多年平均发电量166.2亿kWh ,水库总库容77.6亿m 3,调节库容49.1亿m 3,属年调节水库。

工程对长江上游的水土保持、生态环境改善和减轻长江中下游防洪负担具有重要作用。

同时,工程位于贫困的四川大凉山地区,工程的建设与运行对地方经济促进作用显著[1]。

工程于2005年9月8日获项目核准,2006年12月4日大江截流,2013年8月30日首批两台机组投产发电,2014年7月全部机组投产,2014年8月24日工程首次蓄水至正常蓄水位1880m 。

300m 级特高拱坝建设关键技术与实践

300m 级特高拱坝建设关键技术与实践
特高拱坝对建基条件要求高,安全控制严。复杂地 基上建设300 m级特高拱坝对结构抗裂、基础抗滑、工程
抗震、施工温控防裂等要求更高,安全控制难度大。 锦屏一级拱坝,高305 m,是当前世界已建的第一高
坝,也是基础地质条件最复杂的特高拱坝。坝址河谷呈 窄V形,坝基岩体主要由大理岩和砂板岩构成;大理岩强 度高,为整体块状结构;砂板岩性状差,分布于左岸中 上部地基,受河谷下切影响倾倒变形突出,变形模量E0 为1~2 GPa ;加上左岸煌斑岩脉、层间挤压带、卸荷松 弛带等地质缺陷的影响,构成大坝十分复杂的基础地质 条件。大坝设计地震(100年基准期超越概率2 %,下同) 和校核地震(100年基准期超越概率1 %,下同)的基岩水 平峰值加速度分别为269 Gal和317 Gal。基础处理与整体 稳定是大坝安全控制的关键。
针对300 m级特高拱坝工程特点,在勘测设计研究 与建设过程中,充分吸取国内外高拱坝建设的成功经验, 结合现代筑坝技术与信息技术的发展,对大坝基础可利 用岩体及合理建基面、拱坝体形优化设计,基础抗滑与 整体稳定安全控制,抗震研究与设计,复杂地基处理, 混凝土材料及施工温控防裂等关键技术开展了一系列科 技攻关,取得多项技术突破并直接应用于工程[2]。小湾、
Engineering 2 (2016) xxx–xxx
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Engineering
journal homepage: /locate/eng
Research Hydro Projects—Article
300 m级特高拱坝的应力控制指标需兼顾坝址河谷形 态、基础地质条件、坝身泄洪孔口布置、拱坝整体稳定
© 2016 THE AUTHORS. Published by Elsevier LTD on behalf of Chinese Academy of Engineering and Higher Education Press Limited Company. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license

中国最大的水坝

中国最大的水坝

中国最大的水坝水坝能为人们带来许多便利,那么中国最大的水坝又是哪个呢?以下是店铺为你收集整理的相关文章。

国内最大水坝--锦屏一级大坝锦屏一级水电站位于四川省凉山彝族自治州盐源县和木里县境内,是雅砻江干流下游河段(卡拉至江口河段)的控制性水库梯级电站,下距河口约358公里。

坝址以上流域面积10.3万平方公里,占雅砻江流域面积的75.4%。

坝址处多年平均流量为1220立方米/秒,多年平均年径流量385亿立方米。

锦屏一级水电站于2005年9月获国家核准并于11月12日正式开工,2006年12月4日提前两年成功实现大江截流,2009年10月23日开始大坝浇筑,主体工程建设已全面展开。

大坝于2013年12月底封顶。

世界第一高拱坝锦屏一级水电站坝址以上流域面积10.3万平方公里,占雅砻江流域面积的75.4%。

坝址处多年平均流量为1220立方米/秒,多年平均年径流量385亿立方米。

世界第一高拱坝锦屏一级水电站规模巨大,主要任务是发电。

电站总装机容量360万千瓦(6台x60万千瓦),枯水年枯期平均出力108.6万千瓦,多年平均年发电量166.2亿千瓦时。

水库正常蓄水位1880米,死水位1800米,总库容77.6亿立方米,调节库容49.1亿立方米,属年调节水库。

枢纽建筑由挡水、泄水及消能、引水发电等永久建筑物组成,其中混凝土双曲拱坝坝高305米,为世界第一高双曲拱坝。

建设总工期9年3个月,工程静态总投资182.9亿元。

下闸蓄水2012年11月30日9时26分,随着2道巨大的闸门缓缓放下,拥有世界最高拱坝的雅砻江锦屏一级水电站正式开始蓄水。

这标志着大坝开始挡水,为电站2013年首批机组发电奠定坚实基础。

[1] 据了解,锦屏一级水电站作为雅砻江干流下游河段的控制性“龙头”梯级电站,电站下闸蓄水将对雅砻江下游锦屏二级、官地、二滩和桐子林水电站产生显著的补偿效益,使“一个主体开发一条江”的优势进一步凸现。

据了解,锦屏一级水电站305米的高坝成功蓄水至1800米高程,标志着工程建设进入机组调试阶段,首批机组将于2013年8月底投产发电。

世界第一高拱坝的崛起

世界第一高拱坝的崛起

世界第一高拱坝的崛起几番风雨、几多艰辛。

从上个世纪60年代开始,新中国第一代水电人就开始在雅砻江上书写锦屏的大故事。

作为中国水电建设史上具有里程碑意义的大事件,锦屏一级水电站首批2台机组投产发电,意味着中国水电建设迎来了一个新高度:305米混凝土双曲拱坝的崛起,更加巩固了中国水电世界第一的地位。

新高度,意味着新开始。

就在锦屏一级投产发电之际,《中国能源报》记者再次奔赴雅砻江,试图解读这座世界第一高坝以及这座高坝在中国四川崛起的背后故事。

8月30日,备受瞩目的锦屏一级水电站首批2台机组终于投产发电了。

锦屏之战,这场被雅砻江流域水电开发有限公司(以下简称“雅砻江公司”)总经理陈云华冠之以“关键之举”的战役,再次喜传捷报。

如果说,300米级的高拱坝,在新千年的头一个十年,属于“小湾时代”,那么在锦屏山150公里大河湾里,中国的工程师们将拱坝高度从小湾的292米刷新成锦屏一级的305米,这意味着中国乃至世界拱坝建设史,正式迎来“锦屏时代”。

如今业界流传着一句话:“三峡最大、锦屏最难”。

世界级拱坝,面临的是世界级难题。

就连久经沙场的中国工程院院士王思进都说,他当年最早到这里的时候,脑子里就有一个疑问:这个地方大型工程能不能建?能不能施工?施工当中能不能保障安全?“对于这几个问题,我是有非常大的担心的。

”现在这个工程不仅建成投产发电了,而且从二期蓄水到1800米高程之后的监测情况来看,各方面运行情况表现良好。

中国工程院院士谭靖夷在接受采访时说:“在我看来,锦屏的第一个贡献就在于这个大坝混凝土的质量是优等的。

”然而,这个院士眼里的“优等生”,在其成长的10年里,让来自54家单位的工程师和数万名建设者不知费了多少脑细胞。

左岸鏖战两肩受力不均匀,大坝就会“闪了腰”到锦屏一级参观过大坝的人,都会为她曼妙的身姿和曲线赞叹不已。

然而,站在右岸1885平台上向山对岸望过去,就会发现对岸的山体一片灰白,像“纳鞋底”一样被密密麻麻的4000多根锚索死死地锁住。

拱坝

拱坝

压力线接近中心线 受力均匀 改善坝肩岩体的抗滑稳定条件
1-拱荷载 2-梁荷载
拱冠梁的厚度可根据我国《水工设计手册》建议的公式初步拟定:
Tc 2c R轴 (3Rf / 2E)1/ 2 /
TB 0.7L H /[ ]
T0.45H 0.385 HL0.45H /[ ]
式中 TC、TB、T0.45H——分别为拱冠梁顶厚、底厚和0.45H高度
单曲拱坝(坝高178m)
二滩—四川省雅砻江 双曲拱坝(坝高240m)
二滩
拉西瓦—青海省黄河 双曲拱坝模拟图(坝高250m)
拉西瓦—青海省黄河 双曲拱坝(坝高250m)
溪洛渡水电站(装机1440万kW)大坝为混凝土双曲拱
坝,坝高280M,坝顶高程622M,坝顶长841M,底宽 69M。
溪洛渡—四川省金沙江 双曲拱坝(坝高280m)
水平拱圈形状
(a)圆拱; (b)三心圆拱; (c)双心圆拱; (d)抛物线拱; (e)椭圆拱; (f)对数螺旋线拱
水平拱圈形状
规范:使坝体应力分布均 匀,且符合规定;使作用于 拱座上的各种作用力的合力 方向尽量指向山体。
拱端加厚有什么好处?
早期的拱坝都是圆弧形。 现在为了改善拱坝的应力 状态和坝头的稳定条件, 采用了多种多样的水平拱 形状,如图所示。
小湾—云南省澜沧江 双曲拱坝(坝高292m)
锦屏—四川省雅砻江 双曲拱坝(坝高300m)
胡佛拱坝221.4m——美国红河
龙羊峡—青海省黄河 单曲拱坝(坝高178m)
龙羊峡拱坝上游—青海省黄河 单曲拱坝(坝高178m)
黄河拉西瓦
黄河 拉西瓦
拉西瓦水电站
东风水电站(装机51万kW,1994年发电)大坝是我

中国已建成的最高坝-二滩双曲拱坝

中国已建成的最高坝-二滩双曲拱坝

中国已建成的最高坝-二滩双曲拱坝二滩水电站位于中国四川省西南攀枝花市境内的雅砻江下游、距雅砻江与金沙江的交汇口33km,是雅砻江干流上规划建设的21座梯级电站中的第一座。

二滩水电站是一座以发电为主的大型水力发电枢纽。

水库控制流域面积11.64万km2,正常蓄水位1200.0m,发电最低运行水位1155.0m,总库容58.0亿m3,调节库容33.7亿m3,属季调节水库。

电站内装6台550MW的水轮发电机组,总装机容量3300MW,多年平均发电量170亿kW·h,保证出力1000MW,是中国20世纪末建成投产的最大水电站。

枢纽主要建筑物有混凝土双曲拱坝、左岸引水发电地下厂房系统、右岸两条泄洪洞等,双曲拱坝最大坝高240.0m,为中国已建成的最高坝。

二滩水电站1991年9月14日开工,1993年11月大江截流,1998年8月18日第一台机组投产,11月第二台机组投入运行,1999年4月拱坝工程基本完工,其余4台机组在1999年内投产。

二滩水电站自工程正式开工历时8年零3个月全部建成投产。

1 坝址地形地质条件二滩水电站坝址两岸谷坡陡峻、临江坡高300m~400m,左岸谷坡坡度25°~45°、右岸谷坡30°~45°,呈大致对称的“V”型河谷。

河床枯期水位1011m~1012m,水面宽80m~100m,河床覆盖层厚20m~28m.枢纽区基岩由二迭系玄武岩和后期侵入的正长岩以及因侵入活动形成的变质玄武岩组成,均为高强度的岩浆岩、湿抗压强度在170~210MPa之间。

坝区岩体完整性较好,构造破坏微弱,断层不发育,无大的构造断裂及顺河断裂,小断层仅4条,延伸不长、以中高倾角与河床正交或斜交,破碎带宽0.1m~0.6m,结构紧密。

此外,右坝肩中部存在一条因热液蚀变和构造综合作用形成的绿泥石——阳起石化玄武岩软弱岩带,带宽10m左右。

坝址属较高地应力区,河床下部左岸高程954m至976m部位,实测最大应力50.0~65.9MPa,高程1040m附近18.8~38.4MPa.坝区岩石抗风化能力较强,风化作用主要沿结构面进行和扩展,总体风化微弱。

中国坝高最高的十座水电站大坝,敢站在坝顶往下看,你就是条汉子

中国坝高最高的十座水电站大坝,敢站在坝顶往下看,你就是条汉子

中国坝高最高的十座水电站大坝,敢站在坝顶往下看,你就是条汉子小编第十名,黄登大坝澜沧江,云南省,最大坝高203米,混凝土重力坝黄登水电站位于云南省兰坪县境内,采用堤坝式开发,是云南澜沧江上游古水至苗尾河段水电梯级开发方案的第五级水电站,以发电为主。

上游与托巴水电站,下游与大华桥水电站相衔接,坝址位于营盘镇上游,地理坐标约为东经99°07′11″,北纬26°33′35″。

第九名,大岗山大坝大渡河,四川省,最大坝高210米,混凝土双曲拱坝大岗山水电站位于大渡河中游上段的四川省雅安市石棉县境内,为大渡河干流规划的第14个梯级电站。

坝址距下游石棉县城约40公里,距上游泸定县城约75公里。

水电站装机总容量260万千瓦,安装4台65万千瓦机组。

整体工程于2009年4月20日开工,2014年8月20日工程全部完工,总工期为64个月。

工程枢纽建筑物为混凝土双曲拱坝,最大坝高210米,由混凝土双曲拱坝、水垫塘、二道坝、右岸泄洪洞、左岸引水发电建筑物等组成。

第八名,猴子岩大坝大渡河,四川省,最大坝高223.5米,混凝土面板堆石坝猴子岩水电站位于四川省甘孜州康定市境内,是大渡河干流水电规划28级开发方案中第10个梯级电站。

电站总装机容量170万千瓦(4×42.5万千瓦),年发电量70亿千瓦时,工程总投资192亿元,具有季调节性能,是国家及四川“十三五”规划建设的重大工程,电站大坝为世界第二高混凝土面板堆石坝,最大坝高223.5米。

工程于2005年10月开始筹建,2011年11月核准并开工建设,历经11年艰辛努力,攻克了高陡深窄河谷高面板堆石坝宽高比小拱效应突出、高地应力地下洞室群施工难度大等技术难题,实现投产发电目标。

2016年11月15日下闸蓄水,2016年12月30日21时58分圆满完成72h试运行。

2017年1月1日,由国电大渡河公司投资建设的四川大渡河猴子岩水电站首台机组正式投入商业运行。

高拱坝结构安全的风险源集及主要失效路径研究

高拱坝结构安全的风险源集及主要失效路径研究

高拱坝结构安全的风险源集及主要失效路径研究唐纯喜,陈进,黄薇,程卫帅(长江水利委员会长江科学院,湖北武汉430010)摘要:基于风险理论开展大坝安全性评估是一种发展趋势。

其中风险源辨识是大坝风险分析的重要方面。

结合高拱坝的结构特点和所处区域环境条件,对其面临的风险源集进行了分类.从自然灾害风险源、大坝构筑物及坝肩(基)稳定性影响风险源、人为原因影响风险源3个方面,阐述了高拱坝面I临的主要风险源集,并根据锦屏一级高拱坝的模型试验研究成果,探讨了高拱坝的主要失效模式和失效路径.可为更详实的高拱坝风险分析提供基础支撑。

关键词:结构安全;风险源集;主要失效路径;高拱坝A n al ysi s o n t he R i s k So ur ce Set andM ai n Fai l ur e Pat h of H i gI I A r ch D amT a ng C h unx i,C he n Ji n,H ua ng W e i,C heng W ei shu ai(C han西i ang R i ver Sci e nti f ic R e se ar c h I nst i t ut e,W uhan H ubei4300l o)A bst r act:I n t he s ecu r i t y ass essm e nt ba sed on r i sk t heo r y of dam.t he r i sk80a l'c e i d ent if i cat i o n i s an i m por t an t cont en t.T he r i sk$our c e$f or hi gh ar ch dam s w e r e c la s s if i ed i nt o t hr ee s ets of nat ur al di sas ter r i s k。

d am ab ut m en t,f ound at i on a nd s t r uc t ur e s ta b i l it y ri s k a nd hum an f act or s r i sk aft er cons i der i ng t he s tr uct ur al charact er is t i cs a nd en vi r o nm e nt al c o ndit i o ns.。

高拱坝坝肩陡峻边坡开挖施工方法与实践——以锦屏一级水电站施工为例

高拱坝坝肩陡峻边坡开挖施工方法与实践——以锦屏一级水电站施工为例
水及深部卸荷裂 隙) 的特点 。保证开挖质量 和安全是施工 的
难点之二 。
()4 4 f 断层高 陡边坡高 临空面 ( 4 1 高10~2 0m) 4 开挖采用3 条溜渣井出渣方案解决断层开挖 与大坝混凝土浇筑 的干扰问
题。
33 开 挖 流 程 .
() 3 开挖质量控制标准高。拱端建基面有结构配筋要求及 预埋件部位欠挖为0 超挖不超过1 m, , 5c 平整度控制在1 m 5e 之
() 4分块分序钻爆开挖 , 采取先外后 内的顺序 , 便于爆破渣
料, 翻渣进入基坑 , 减少 自卸车的倒运量 。
32 - 施 工 方 法
根据不同部位 的特点和技术要求 ,针对开挖施工的难点 , 采用不 同的施工方法。
右岸坝肩开挖施工具有以下特点 : () 1开挖高差大 , 坡度陡峻。坝肩槽最大开挖高度达3 5m 0 ( 8 8 高程 )为世界之 最 ; 中右岸 180m高 程 以 1 5~15 0n 8 l , 其 1
切V 形峡谷 , 岸坡陡峻 。右岸坝基岩体为微风化 、 弱卸荷岩体 , 其岩性 主要 为大理岩 , 偶夹少量绿片岩透镜体 。 地勘资料表 明 , 河 床部位特别是两岸坡脚部位应力集 中程度高 , 坝基开挖 时局
部高地应力 的释放 和调 整可能引起坝基岩体 的卸荷 回弹松弛
破坏。
2 施 工 特点 和 难 点
3 施 工 方 案
31 施 工 原 则 .
转等 因素进行规划 。1 8 1 1 高程单个开挖 区开挖量控 5 0 8 7 m
制在20 r . l 万r3 左右 ( 按一次爆破方量) 1 8 高程 。1 0m~1 0m 7 5 单 个开挖 区开挖量 控制在05~O8 m 左右 ( 一次 爆破方 . . 万 , 按

锦屏一级水电站特高拱坝建基面断层综合处理技术

锦屏一级水电站特高拱坝建基面断层综合处理技术
锦屏一级水电站特高拱坝建基面断层综合处理技术
李晓 亮 黄 平
6 1 0 0 8 1 ) ( 中 国水 利 水 电 第 七工 程 局 成 都 水 电建 设 工 程 有 限 公 司 四川 成 都 摘 要: 锦 屏 一 级 水 电 站 特 高 拱 坝 左 岸 建 基 面 出露 f 2断 层 及 其 层 间挤 压 带 , 其岩性特征 、 分 布 产 状 及 走 向对 高 拱 坝 基 础 及 左 岸 抗 力体 的抗 滑稳定 、 变 形稳 定及渗透稳 定产生重要影 响。根据科研 院校和设 计单位对锦屏 高拱 坝建基面岩体质量分 析评 价及利用原则 , 需对该 断层及层 间挤压 破碎带进行系统 处理, 以达到满足 拱坝长期、 安全 、 有 效运行 的 目的。 f 2断层处理 的技术方 案包 括: 大坝建基面 范 围内进 行“ L ” 型刻槽开 挖、 混凝 土置换 、 高压喷射冲洗 扩孔 、 水 泥 高压 固结灌浆 、 水泥一 化学复合 灌浆 。通过 上述综合处理 措施的实 施, 达 到了预期 的效 果, 可为类似工程 处理借鉴和参考 。
4 . 1 刻槽开挖形式
刻槽形式 为“ L ” 形, 开挖刻槽宽度 1 3 . 5 ~ 1 6 m, 开挖高程范围 E L l 6 4 7
E L 1 6 8 6 - 3 7 m, 分三层进行开挖 。
பைடு நூலகம்
2 f 2断层处 理 的技术 体 系
2 . 1 拱 坝 建 基 面 岩 体 利 用
4 . 2 开挖 施工 方法
l 工程概 况
锦屏一级 水电站大坝为世界第一高拱坝 , 坝高 3 0 5 m, 正 常 蓄 水 位 以 下库容 7 7 . 6亿 m , , 调节库容 4 9 . 1亿 , 总装机容量 3 6 0 0 MW, 是雅砻江 锦 屏 大 河 湾 双 子 星 电 站 及 雅 砻 江 下 游 河 段 电站 开 发 的 龙 头 和 控 制 性 水

300m级特高拱坝安全控制关键技术及工程应用

300m级特高拱坝安全控制关键技术及工程应用

300m级特高拱坝安全控制关键技术及工程应用主要完成单位: 中国电建成都勘测设计研究院有限公司中国三峡建设管理有限公司雅砻江流域水电开发有限公司清华大学中国水利水电科学研究院四川大学国电大渡河流域水电开发有限公司主要完成人:王仁坤祁宁春洪文浩李德玉杨强周钟赵文光杨建宏 张冲 邵敬东水电是可再生清洁能源。

我国西部水电资源丰富,为了满足国家西电东送战略、能源结构调整、减少温室气体排放、防洪及水资源高效利用的需要,规划并建设了一批水库调节能力大、综合效益显著的高坝大库工程,包括适于狭窄河谷修建的坝高超过200m达300m级的特高拱坝工程。

截至目前,我国已建特高拱坝7座,正在建设和将要建设的特高拱坝有10多座,是我国重要的基础设施和国家能源战略体系的重要组成。

西部地区山高谷深,地质条件复杂,地震烈度高。

300m级特高拱坝的挡水压力巨大,对结构抗裂、基础稳定、坝体抗震的安全控制要求极高,代表了世界筑坝技术最高水平,超出了已有工程经验和设计规范。

大坝安全关系国计民生,我国规范明确规定特高拱坝需要专门研究论证。

中国电建成都院先后承担了200余座水电站设计,在我国已建7座特高拱坝中,成都院设计了4座,且工程规模与难度均具代表性。

其中,雅砻江锦屏一级拱坝高305m(装机360万kW),不仅坝高为当前世界第一,而且基础处理的复杂程度堪称世界之最;金沙江溪洛渡拱坝高285.5m(装机1386万kW,世界第三大水电站),Ⅸ度地震设防,坝身设25个泄流孔口、泄洪规模世界第一,设计综合难度居世界最高水平;大渡河大岗山拱坝高210m(装机260万kW),设计地震峰值加速度0.557g,为拱坝抗震设防世界最高。

雅砻江二滩拱坝高240m (装机330万kW),为上世纪末建成的中国首座突破200m大关的高坝工程。

项目依托锦屏一级、溪洛渡、大岗山特高拱坝建设,组织国内优势科研技术团队,产学研用相结合,针对300m级特高拱坝安全控制的关键技术难题,持续20多年科技攻关,取得的主要创新点有:1)创建了300m级特高拱坝安全控制3K方法标准及成套技术,解决了特高拱坝结构抗裂、基础抗滑和整体稳定的安全控制难题。

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5项重点项目
6项面上项目。本文将重点介绍其中5项重点项目的研究
3 联合基金高拱坝相关项目研究内容与研究目标
雅砻江水电开发联合研究基金资助的高拱坝相关重点
5项,其中,在高拱坝结构安全与设计理论方面资助
300m级
“高拱坝真实工作性态仿真和设计的理论与方法”(项目
50539020)依托单位是中国水利水电科学研究院,项
3830m,河口多年平均流量1910m3/s,年径流量
亿m3。雅砻江水量丰沛、落差大,干支流蕴藏了丰富的
2600万kW,占雅砻江
89%。该河段水能资源高度集中,区域地质构造稳定
雅砻江流域具有优越的水能资源,开发条件较好,但同
2020年前,雅砻江上将
300m高土石坝及世界最大规模水工隧洞群等,面临着
“高拱坝施工全过程动态仿真与实时控制研究”(项目批
50539120)依托单位是天津大学,项目负责人钟登华教
协调全局优化理论、施工全过程动态仿真与优
4 高拱坝相关项目研究进展
雅砻江水电开发联合研究基金高拱坝相关项目全部在
年底立项,2006年启动研究工作,经过一年多的时间,
摘要:雅砻江水电开发联合研究基金由中国国家自然
关键词:雅砻江;联合基金;高拱坝;最新进展
中图分类号:PV13 文献标识码:A
1 雅砻江流域概况及锦屏一级水电站
雅砻江是金沙江最大的支流,发源于青海省巴颜喀拉山
干流全长约1571km,流域面积约13.6万km2,
目前,雅砻江下游正在建设的锦屏一级水电站位于四川
360万kW,将建305m
2 联合基金设立及资助情况
为研究解决雅砻江流域水电开发中面临的关键技术问
2005年联合设立了雅砻江
2005年和2006年两批次立项,
19个重点项目和31个面上项目,项目研究内容基
针对高拱坝设计与施工中面临的高拱坝结构安全与设
“高拱坝施工全过程动态仿真与实时控制研究”项目收
5 高拱坝相关项目研究展望
随着雅砻江锦屏一级水电站建设的推进,工程建设对科
“高拱坝真实工作性态仿真和设计的理论与方法”项目
“复杂条件下高拱坝的失效破坏机理和安全评估”项目
“突出骨料因素和温湿度历史的高性能大坝混凝土”项
“复杂条件下高拱坝的失效破坏机理和安全评估”(项目
50539030)依托单位是河海大学,项目负责人任青文
300m级高拱
“突出骨料因素和温湿度历史的高性能大坝混凝土”(项
50539040)依托单位是南京水利科学研究院,项目
“300m级高坝泄洪消能关键技术研究”(项目批准号:
依托单位是四川大学,项目负责人许唯临教授。项
“高拱坝真实工作性态仿真和设计的理论与方法”项目
பைடு நூலகம்
,为高拱坝真实工作性态
“复杂条件下高拱坝的失效破坏机理和安全评估”项目
“突出骨料因素和温湿度历史的高性能大坝混凝土”项
(PCM)控制大坝混凝土内部温升的具体新思路。
“300m级高坝泄洪消能关键技术研究”项目建立了1
100的锦屏一级水电站泄洪消能整体水工模型,并开展表、
“300m级高坝泄洪消能关键技术研究”项目下阶段将
开发空化空蚀诊断软件系统。系统开展雾化模型实验,
“高拱坝施工全过程动态仿真与实时控制研究”项目下
特约编辑 陆一芳
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