三峡工程二期围堰基坑排水施工实用版
三峡工程二期围堰基坑排水施工

三峡工程二期围堰基坑排水施工一、施工背景与目标三峡工程是中国最大的水利工程,具有重要的水利、发电和防洪功能。
为了保证工程的安全稳定运行,必须加强对工程部分、构造物和设施的维护与修复。
二期围堰基坑排水施工是其中的重要一环,旨在解决基坑内的水分排除问题,保持基坑的干燥状态,为后续的维修和修复工作提供良好的施工条件。
二、施工方案与措施1.前期准备在施工前,应进行详细的现场调查,了解围堰基坑的情况,包括地质条件、水文地质特征、坑内的积水情况等。
根据调查结果制定详细的施工方案和措施,以确保施工的顺利进行。
2.挖掘基坑根据施工方案,在基坑开挖前,应对基坑进行湿地处理,以减少基坑内的积水。
接下来,对基坑进行挖掘,确保基坑达到设计要求的深度和形状。
3.分析设计方案根据基坑的情况,分析设计方案,确定合理的排水方式和设备。
常见的排水方式有挖槽排水、机井排水和泵站排水。
根据基坑的水文地质特征、地质条件和施工要求,选择合适的排水设备,确保排水的效果。
4.排水设备安装根据设计方案,安装排水设备。
根据基坑的具体情况,选择合适的排水管道和排水泵。
排水管道应按照设计要求进行铺设和连接,确保排水的通畅和稳定。
排水泵应按照设计要求进行安装和调试,确保泵站的正常运行。
5.排水操作在排水设备安装完成后,进行排水操作。
根据排水方案,启动排水泵,将基坑内的积水排出。
在排水过程中,应根据实际情况调整排水量,确保基坑内的水位维持在设计范围内。
同时,定期检查排水设备的运行状况,及时处理运行中出现的故障和问题。
6.监测与评估在排水施工过程中,应加强对基坑的监测与评估。
定期检查基坑的水位、压力和变形情况,以及排水设备的运行状况。
根据监测数据,及时调整排水方案和措施,确保施工的顺利进行。
三、安全措施与质量保证1.安全措施在施工过程中,应加强对施工现场的管理,确保安全生产。
设置施工现场警示标志,划定施工作业区域。
合理布置施工设备和物料,确保施工的顺利进行。
三峡二期厂坝工程帷幕灌浆设计与施工

三峡二期厂坝工程帷幕灌浆设计与施工摘要:三峡坝基渗控设计采用常规防渗排水与封闭抽排相结合的方案,帷幕灌浆采用“小口径、孔口封闭、自上而下、孔内循环、高压灌浆”方法。
在施工中对部分地段进行了加排、加密、加深、孔口段升压及补充化学灌浆处理。
工程质量满足要求。
关键词:渗透灌浆帷幕设计施工三峡工程1 工程简介长江三峡水利枢纽工程拦河大坝为混凝土重力坝,坝轴线2 309.5 m,坝顶高程185 m,坝高183 m,正常蓄水位175 m。
三峡二期厂坝工程帷幕灌浆左起12#非溢流坝段、右至纵向围堰坝身段,防渗帷幕总长1 304.5 m,2000年4月开工,2002年3月完工,累计完成水泥灌浆104 900 m,化学灌浆1 365 m。
2 工程地质条件坝基岩性主要为闪云斜长花岗岩,建基岩体以微新岩体为主,局部利用弱风化带下部岩体,优、良质岩体占95%以上,少量的中等及中等以下岩体进行了处理。
建基面高程从两侧向主河床逐渐降低,中间为深槽,最低高程4 m,右纵坝段建基面高程45 m,左非12#坝段建基面高程80 m。
断层以陡倾角为主,约占82%,中倾角次之,占17%,缓倾角少见出露。
断层长度一般30~100 m,占84%,长度大于200 m,仅占4.5%,宽度大多数小于1 m,最宽为4.5 m。
区内断层走向与坝轴线多呈30°~60°的交角,仅个别断层与坝轴线近于平行与垂直。
断层构造岩一般胶结较好,个别胶结较差者,规模小。
陡倾角裂隙较发育,占89%,缓倾角裂隙仅占11%,裂面多被绿帘石、钙质充填。
大坝基坑四周环水,地下水主要来自河水与基坑内降水、施工用水补给,开浇抽排集水井、钻孔成为新的排水点。
地下水为裂隙潜水,局部具有承压性。
岩体绝大部分透水性微弱,小于1Lu约占85%~90%,在断层、裂隙密集带透水性相对较强,具有导水作用。
随着深度增加,岩体透水性有减弱的趋势,但并不存在明显统一的相对隔水层,勘测设计将透水率小于1 Lu,厚度大于20 m的岩体视为相对隔水层,作为防渗帷幕设计的底线。
三峡工程的大江截流及二期围堰

三峡工程的大江截流及二期围堰
王儒述
【期刊名称】《水电与新能源》
【年(卷),期】1997(000)004
【摘要】三峡工程施工导流采用“三期导流,明渠通航”方案。
大江截流采用“上游单戗立堵、双向进占、下游尾随、预平抛垫底”施工方案。
截流设计流量为14000~19 400 m~3/s,最大落差 1.24 m,最大流速3.7 m/s,优选合龙时段在1997年11月中旬,实际已在 11月 8日胜利合龙。
大江截流及二期围堰的特点是工程量大,工期短,强度大,流量大,水深大,库容大,以及围堰基础地质复杂等;关键技术问题是堤头坍塌和堰体稳定、堰基新淤砂稳定以及复杂地质条件和填料条件下的防渗墙施工问题。
【总页数】6页(P12-17)
【作者】王儒述
【作者单位】中国长江三峡工程开发总公司宜昌 443002
【正文语种】中文
【中图分类】TV551
【相关文献】
1.三峡工程大江截流及二期围堰设计主要技术问题论述 [J], 郑守仁
2.三峡工程的大江截流与二期围堰 [J], 王儒述
3.三峡工程大江截流和二期围堰施工 [J], 李先镇
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5.三峡工程大江截流及二期围堰施工特性与监理 [J], 邹琳
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长江三峡水利枢纽二期厂坝工程帷幕灌浆(工程实例)

1 工程概况与地质条件长江三峡水利枢纽是开发和治理长江的关键性骨干工程,主要由拦河大坝、电站厂房、航运工程和茅坪防护工程组成。
拦河大坝为混凝土重力坝,坝轴线长2309.5m,坝顶高程185m,坝高181m,正常蓄水位175m,水库总库容393亿m3,装机容量1820万kW,年发电量847亿度。
三峡大坝厂坝段已完建工程包括左岸非溢流坝(左非1~18号坝段)、升船机坝段、临时船闸坝段、左岸厂房坝段(左厂1~14号坝段)、左导墙坝段、泄洪坝段(泄1~23号坝段)、右岸纵向围堰坝段(图2-11-1)。
右纵以右为正在建设的三期工程。
图2-11-1 长江三峡工程枢纽布置图上:平面布置图;下:上游立视图三峡坝基岩性主要为闪云斜长花岗岩,岩性较完整、均一,力学强度高,微新岩石饱和抗压强度85~110MPa,变形模量15~30GPa,纵波波速4600~5800m/s。
坝址区长度大于400m,宽度大于2m的断层有16条,主要有F23、F215、F4、F5、F7、F12、F410~F413断层组、f18断层组、f20、f548、f603等。
坝区基岩裂隙以大于60°的陡倾角裂隙为主,占裂隙总数的55%~70%,30°~60°的中倾角裂隙占10%~20%。
地下水主要为裂隙潜水,局部具有承压性。
岩体绝大部分透水性微弱,小于1Lu的约占85%~90%,断层、裂隙密集带透水性相对较强。
随着深度增加,岩体透水性有减弱的趋势。
透水率小于1Lu的相对不透水岩体顶面高程河床段一般为-50~0m,深槽部位达-120m;两岸漫滩为0~50m;山体为30~190m。
这是设计防渗帷幕的底线。
建基岩体以微新岩体为主,局部利用弱风化带下部岩体,优良岩体占95%以上,少量的中等及中等以下岩体进行了处理。
建基面高程从两侧向主河床逐渐降低,中间为深槽,最低高程4m。
坝基渗控设计采用常规防渗排水与封闭抽排相结合的方案。
上游设主帷幕,在主河床及开挖高程较低的坝段下游设封闭帷幕,主帷幕和封闭帷幕后设排水系统(图2-11-2)。
三峡工程二期围堰基坑排水施工

三峡工程二期围堰基坑排水施工内容繁杂,需要高效有效地实施。
在施工过程中,排水工作是至关重要的环节,它直接关系到工程的质量和进度。
为了保证施工的顺利进行,需要进行细致的规划和操作。
首先,基坑排水施工前,需要进行详细的勘测和设计。
根据基坑的大小和地质条件,确定排水的位置和方式。
一般情况下,采用水井排水和管道排水的方式,确保基坑内的水能够迅速排出。
排水井的选择是关键。
井应该设置在基坑最低点,以确保水能够顺利流出。
井的深度、直径和数量应根据基坑的大小和水量进行合理的确定。
在施工过程中,要保证井的稳定性和不泄漏。
钢筋混凝土排水井是一种常用的选择,其耐压和防渗性能较高。
在施工中,要根据设计要求,严格按照施工工艺进行操作。
排水管道的布置也非常重要。
排水管道应沿着基坑边缘布置,保持一定的倾斜度,以便水能够自然流出。
管道的连接处应密封良好,防止渗水泄漏。
在选择管道材质时,应根据基坑的土质和水质来确定,并按照设计要求进行施工。
施工过程中,要注意管道的清洗和检测,确保管道的畅通和密封性。
排水泵站是排水施工的重要设备之一。
根据基坑的深度和水位变化情况,选择适合的泵站来提升和排出基坑内的水。
泵站的选型要满足基坑的排水需求,同时考虑能耗和维护成本。
在施工过程中,要定期检查泵站的运行状态和维护,确保其正常运转。
排水施工中要注意安全问题。
施工人员要熟悉排水设备的使用和操作规范,同时佩戴必要的安全装备。
在施工现场设置警示标志,遵守相关安全规定。
定期进行施工安全检查,及时排除隐患,确保施工人员的人身安全。
在施工过程中要及时监测和控制基坑内的水位。
安装水位监测设备,细致记录水位的变化情况。
根据监测数据,及时调整排水设备的运行状态和排水的量。
对于大雨等极端天气情况,要及时采取紧急措施,保证基坑内的排水畅通。
总之,基坑排水施工是保证工程顺利进行的重要环节。
通过细致的规划和操作,确保排水井、管道和泵站等设备的正常运行,以及施工人员的安全。
围堰及施工排水专项方案完整版

围堰及施工排水专项方案HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】土袋围堰施工方案一、工程概况本桥上部结构为12+15+12m拱桥,下部结构桥墩采用实体墩,下设承台接钻孔灌注桩基础,桥台采用重力式台,下设承台接桩基础,桩径,桩基均按摩擦桩进行设计。
为了保证桥梁下部结构的施工,需要对该工程进行修筑围堰,为桥梁后续工作创造条件。
二、工艺流程现场勘察→材料准备→测量放样→河道清淤开挖→编织袋投放、堆码→筑土夯土→围堰加固。
三、施工方法1、进行现场勘察,查看现场水文地质情况,另外选择好围堰用取土场地、准备好编织袋及其他有关工具、材料。
2、根据现场实际情况确定开挖放坡程度及留出工作面,并测定出围堰位置。
3、编织袋装土为袋容量的75%左右,并用麻绳或绑扎丝缝好袋口。
土袋投放前尽可能清除堰底河床上的块石、树根、杂草等,以减少渗漏;投放土袋时不宜采用抛投,应采用顺坡滑溜的方式,并要求上下层互相错缝,且尽可能堆码整齐,以增强围堰的整体稳固性。
在水中投放编织袋,可用一对带钩子的杆子钩送就位。
外侧丝袋可装小卵石或粗石子以避免流水冲刷。
编织袋应顺波送入水中,以免离析,造成渗漏。
为了增强土袋抗水流冲刷,防止土袋随水流滑移,必要时可在土袋外侧间隔一定距离打入几根松木桩或预埋好用于加固土袋的拉结铁丝网或钢筋等拉结件。
堰堤的宽度、坡度应视水的深度和流速而定,一般堰顶宽度要保持在1~米的宽度,堰堤外侧放坡1:~1:。
4、编织袋堆码到一定长度时,要注意及时填筑抗渗性能较好的土(粘土)。
在填筑(粘土)时不要直接向水中倒土,而应将土倒在已露出水面的堰头上,避免堰堤坍塌是围堰成败的关键,为此筑土时,应同步进行夯实,以减少渗漏,加强堰堤的强度和稳定性。
5、待围堰结束后,视水流的流速大小,必要时用防水布将围堰外侧进行整体包封,防水布要保证一定量的搭接长度,以减少渗漏,避免编织袋、筑土被水流冲刷流失。
三峡工程的施工导流方案文档
三峡工程的施工导流方案在江河上修筑水利水电工程,施工导流是工程施工必须研究的重大技术问题之一。
由于受江河来水周期性控制,工程施工进度往往是和洪水赛跑。
又由于施工导流建造物属于大型暂时工程,在工期紧、任务重的情况下,往往采用施工技术超前、斗胆、灵便多变的处理方案,在实践中取得了丰富的施工方法和经验.三峡工程也不例外,在施工导流各阶段都遇到不少技术难题,但都得到妥善的解决,为水电工程施工做出了新的贡献。
1、一期围堰施工一期土石围堰布置经过中堡岛左侧,束窄河床 30%,轴线长度 2 502.36 m,堰顶高程为 80 m,围堰高度为 30~40 m,渡汛标准 P=5%,Q=72 300m3/s,渡汛水位为▽78.3m ,土石方填筑工程量为 328.5 万m3,开挖 29.9 万 m3 ,混凝土防渗墙 4.9 万 m2 ,帷幕灌浆 0.41 万m,土工膜 4.92 万 m2 ,旋喷墙 0.45 万 m2,1993 年 10 月 24 日开工,1994 年 6 月完成施工任务。
该工程技术难点是,工期紧、强度高、施工技术复杂,为保证在一个枯水期内完成一期围堰工程施工,除加大围堰施工抛填设备外,还在围堰轴线的▽70m 平台布置钻机打先导孔,探知围堰轴线的地质变化情况.根据探测资料研究和修改围堰防渗结构型式,选用和加大施工设备的投入,以适应变化了的设计方案。
在砂砾石覆盖层内含有 0.5~2.5m 的花岗岩风化块球体的地段,坚硬块球体除对冲击钻施工带来艰难外,还容易把块球体误认为是基岩,既影响施工进度,也影响质量。
在这种地段,就改用混凝土防渗墙下接双排高压旋喷墙,既加快了进度,又保证了质量。
在堰基强风化岩层较厚地段、岩脉和断层带的强透水层地段,就改为混凝土防渗墙下接磨细水泥灌浆的施工方案,同样加快了施工进度,满足了设计要求。
由于所采取的施工措施得力,技术可靠,使一期围堰按预定工期完成为了任务,满足了渡汛要求。
围堰防渗体系的总渗水量在 85~ 115 m3/h 之间,满足了明渠干地施工的要求。
三峡工程二期上游围堰的帷幕灌浆
水率 小 于 1 OI u为 原 则 。帷 幕灌 浆 压 力 , 触 段 为 接
0 5M P ~ IM P ; 风 化 岩 体 内 为 0 3M P 0 6 . a a 强 . a .
验 结 果 均 小 于 5 L , 明 孔 距 加 密 后 , 透 水 率 较 u说 对 小 的 部 位 有 明 显 的 堵 漏 作 用 。灌 浆 后 防 渗 效 果 较
2 1 墙 体 与 基 岩 接 触 段 帷 幕 灌 浆 .
接触 段受 施 工 爆 破 、 底 沉 淀 、 体 质 量 、 凝 墙 墙 混 土龄 期 等施工 中复 杂 因 素 的影 响 , 其透 水 性 一 般 较 强 。帷幕 灌浆 前 , 触 段 小 于 1 u的 占 2 , O 接 OL 6 1
接 触 段帷 幕 灌 浆 可灌 性 好 , 浆 量较 大 。接 触 耗 段 钻灌 长 度仅 占混 凝 土 防渗墙 下帷 幕灌 浆 的9 9 , . 而灌浆 耗 灰量 却 占 4 。 3 经 工序 孔 灌 浆 后 , 施 工部 位 接 触 段透 水 率 小 各 于 1 u的 占 4 ,0L ~5 u占 4 , 0L 1 1 u 0L 9 大于 5 O L u的 占 l , 水 率 大 的段 次 明 显 减 少 。 说 明 经 0 透 I序 孔 帷幕灌 浆 后 , 大 于 5 u的较 强 透 水 部 位 对 0L 有 明显堵 漏 效 果 。浆 液 主 要 流 向 大 于 5 u的部 OL 位, 因而 对透 水性 稍差 的部 位 , 灌浆 作用 较差 。 接触 段 工序 孔灌 浆单 耗 ( 位耗 灰 量 ) 于 1 0 单 大 0 k / 的 占 3 , gm 6 Ⅱ序 孔 占 1 % , 明显 减少 。 工序 6 有
( 江委三峡勘测研 究院 , 北宜昌 长 湖 430) 4 0 0
三峡工程二期围堰基坑排水施工模版
三峡工程二期围堰基坑排水施工模版在三峡工程二期围堰基坑排水施工中,排水施工模版起到了至关重要的作用。
该模板的使用可以确保施工过程中的顺利进行,同时也能够提高施工效率和质量。
以下是三峡工程二期围堰基坑排水施工模版的详细内容:1. 施工准备工作:a. 检查排水设备和工具的完整性和工作状态;b. 清理施工现场,确保基坑区域干净整洁;c. 安装泵站并连接排水管线,确保排水设备正常运行;d. 检查排水管道和排水井的连通性。
2. 排水管道的设置:a. 根据实际基坑尺寸和排水需求,设置排水管道;b. 使用高质量的排水管材料,确保管道的耐压性和密封性;c. 设置排水管道的坡度,以确保水流能够顺利排放;d. 定期检查排水管道的畅通情况,如有堵塞及时处理。
3. 排水井的设置:a. 根据基坑的大小和形状,合理设置排水井的位置和数量;b. 使用防水材料对排水井进行密封,以防止井水渗漏;c. 调整井盖的高度,以适应基坑的不同水位变化;d. 定期清理排水井的积水和杂物,确保井内畅通。
4. 排水泵站的操作:a. 检查排水泵站的运行情况,确保其正常工作;b. 定期检查泵站的电机和水泵的性能,如有问题及时修理或更换;c. 根据不同的排水需要,调整泵站的工作状态和排水量;d. 清洁泵站周围的排水沟渠,以确保水流畅通。
5. 排水控制:a. 根据基坑的实际情况,合理设置排水目标和时间节点;b. 定期监测基坑水位的变化,确保排水控制的准确性;c. 根据实际需要,调整排水设备和管道的使用方式;d. 对排水情况进行记录和分析,及时进行调整和改进。
6. 安全措施:a. 在施工过程中,严格遵守安全操作规程,确保施工人员的安全;b. 对施工现场进行安全检查,及时消除安全隐患;c. 提供必要的安全防护设备和培训,提高施工人员的安全意识;d. 随时关注天气预报,及时采取防护措施,避免因天气原因导致的安全事故。
在三峡工程二期围堰基坑排水施工中,以上模板提供了排水施工的指导原则和具体操作步骤。
三峡水利枢纽二期上下游围堰设计
三峡水利枢纽二期上下游围堰设计
高黛安;蒋乃明
【期刊名称】《中国三峡建设》
【年(卷),期】1997(004)001
【摘要】三峡二期上、下游横向土石围堰与纵向混凝土围堰共同形成二期基坑。
上游横向围堰最大堰高82.5n,库容20亿m^3,围堰填筑最大水深达60m,最大挡水水头达85m,防渗墙最大墙高74m。
上、下游横向围堰轴线总长2438m,土石方填筑总量达1060万m^3,混凝土防渗墙总面积9.22万m^2,高压旋喷墙0.72万m^2,墙底基岩帷幕灌浆1.17万m,土工合成材料防渗面积5.49万m^2。
要求截流后一个枯
【总页数】5页(P9-13)
【作者】高黛安;蒋乃明
【作者单位】长委会设计院施工处;长委会设计院施工处
【正文语种】中文
【中图分类】TV551.3
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1.红花尔基水利枢纽工程施工导流二期围堰设计 [J], 代玉旭;苑振霞
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3.三峡水利枢纽一期土石围堰设计与施工 [J], 夏仲平;周良景
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YF-ED-J3105可按资料类型定义编号三峡工程二期围堰基坑排水施工实用版Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements.(示范文稿)二零XX年XX月XX日三峡工程二期围堰基坑排水施工实用版提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。
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1、工程概况1.1工程要求根据招标文件要求,三峡二期围堰基坑排水应保证在满足相关建筑物施工与运行安全的前提下,在规定的时段内完成排水要求,即以45d工期完成高程由65~40m的限制性抽水,停止抽水7d后再以45d进行高程由40~20m的初期排水,尔后进入经常性排水阶段,并保持二期基坑干地施工条件至工程完工。
1.2基坑特点三峡二期基坑由砼纵向围堰、上游土石围堰、下游土石围堰及左岸岸坡共同围成。
基坑面积63万m2,汇水面积110万m2,储水840万m3,上游堰顶高程87.5m,下游堰顶高程81.5m.基坑左右各有一漫滩延伸至约40m高程处有一深槽,深槽由上游至下游纵贯整个基坑,开挖前上游最低高程11m,下游最低高程19m.开挖后最低高程在0m以下。
1.3排水强度基坑排水水量包括基坑积水、降雨、围堰渗水、施工弃水及其他来水。
实测40m高程以上基坑积水705万m3,属限制性抽排水;40m 高程以下基坑积水135万m3,属初期性抽排水。
根据各排水时段相应工期要求,并考虑降雨、围堰渗水、施工弃水及其他来水计算,限制性排水平均强度为Q限=11665m3/h;初期性排水平均强度为Q初=5660m3/h。
由于基坑上宽下窄,而限制性排水和初期性排水日降水位不允许超过1m.限制性排水起始日降1m水位的排水量(18000m3/h)远大于初期相应排水量(7000m3/h),此外围堰正接受第一个洪水期考验以及其它因素影响,实际设计按Q限=14000m3/h,Q初=7000m3/h进行方案布置,同时按最大排水强度18000m3/h校核。
1.4工程特点与难点1.4.1水位变幅大本工程限制性排水和初期排水阶段除了流量较大之外,最大的特点就是扬程高、水位变幅大,最大变幅达45m,开始抽水时水位从65m 降至实际抽干时的20m,上游抽水静扬程从21.5m上升至66.5m,下游抽水静扬程从16.5m 上升至61.5m,扬程变幅之大在国内水电工程施工中实属罕见。
1.4.2支管安装难基坑排水是启用二期围堰挡水运行,保证主体工程干地施工的必要条件,其进程将直接影响整个三峡工程的形象进度,意义非常重大,排水方案必须切实可行,并力求简捷有效。
为确保排水的连续性,施工时必须将泵站布置在基坑深槽处,支管连接则处于截流时的龙口部位,该部位坡度陡(1∶1.5),乱石多,且边坡水下地形不详,因此支管与岸边主管的连接及加长是基坑排水的一大难点。
1.4.3排水阶段多根据上游围堰第二道防渗墙的施工进度,三峡工程二期围堰排水将一般水电施工的初期排水分为限制性排水和初期排水两个阶段。
由于我们同时承担了二期围堰和泄洪坝段、左厂11#~14#两个标段的施工,排水布置不仅要满足初期排水要求,其设备和材料选择还应结合经常性排水布置,并保证满足干地施工至20xx 年基坑进水要求。
这是一个不得不考虑的经济问题,也就是说我们的排水施工必须力求两个标段基坑排水总费用最小化。
因此,这也给方案的制定和施工带来了一定的难度。
2、排水方案2.1泵站布置水位不停地下降,泵站必须随之下移,其中能够适应水位大幅度变化最简单经济的方法是使用浮筒泵站。
本方案中若按最大抽排水扬程选择水泵,则在低扬程阶段运行时,水泵实际工况点不在高效区、效率极低,而且造成极大浪费和不必要的损失;若按中、低扬程选择水泵,则在高扬程阶段运行时,水泵实际工况点也不在高效区、效率也很低,甚至完全不出水,根本无法满足排水要求。
同时考虑到经常性排水规划按照高水高排、分级排水的方案实施,水泵扬程不宜太高。
并注意到初期性排水流量和限制性排水流量的一半比较接近;初期性排水扬程几乎是限制性抽排水扬程的两倍,决定按限制性排水的扬程选择水泵。
进入初期排水阶段,将限制性排水阶段的抽水设备分两级进行串联运行。
抽水至接近40m高程进入初期性排水阶段时,部分水泵扬程已显不足,排水能力开始下降,我们立即采取预定的水上两浮筒泵站串联方式开始继续抽排。
此时随着水位的降低、出水软管中压力的升高,软管与水泵及软管与叉管之间接头松脱的现象日益严重,大大地制约了排水能力。
因此,我们将浮筒泵站排水与泵站分级排水结合起来,在上游我们又将4台泵移上岸边新填筑的53m平台,与水上4台泵串联排水;下游在低点没有合适的平台,只好将4台14Sh-13A型水泵移至68m平台,与水上水泵串联运行,这样通过合理调配,实现了排水由低扬程至高扬程的转化。
2.2选泵经过多次调查、两次测定水下地形(计算基坑积水),并考虑不可预见因素影响,确定排水设备按14000m3/h排水强度布置,另根据规范要求考虑20%的备用率,实际选泵最大应达18000m3/h的排量。
由于经常性排水流量也较大(Q=12500m3/h),排水相对集中,整个基坑排水均要求选择较大流量的水泵,以减少水泵并联台数,提高效率,同时减少浮筒用量。
但单泵流量太大,水上安装及出水支管又难以解决;在经常性排水的暴雨季节和非暴雨季节,排水量相差很大,大泵不适应排水强度的灵活调节;又注意到排水泵站实行串联方案,要求水泵流量接近或一致,最后选择了流量在1000m3/h左右的水泵共计18台,分别为14Sh-13和14Sh-13A型水泵各4台及14SA-10A型水泵10台。
2.3主管布置由于限制性排水强度大于经常性排水强度,而且在起始排水阶段,排水静扬程远小于水泵额定扬程;水泵出水流量大大超过额定流量;轴功率也相应增加很多,甚至可能烧毁电机。
在方案设计中主要考虑排水主管满足暴雨时段经常性排水要求,并尽可能减小管径,通过增大主管水头损失,提高水泵扬程。
不足部分只能通过关小水泵出水闸阀来调节水泵出水量,以调节水泵轴功率。
另考虑到在经常性排水实践中,通常不主张为临时性泵站购置新设备,而只是选择水泵流量满足要求,扬程往往只是相对合理,这样导致各泵站出水压力不一致,要求各排水主管能分压排水,防止并联排水时各泵站互相影响、效率降低。
结合经常性排水规划,上游布置两根DN=600及1根DN=700主管,下游布置3根DN=600主管,分别穿过上、下游围堰堰顶(埋深1m)排水入江。
这样排水主管不仅满足了初期排水的流量要求,同时也满足了经常性排水的流量和分压要求,使主管布置达到了合理化。
在次年经常性排水施工中,下游主管有三处来水,一是左导墙1#泵站施工排水;二是下游围封渗水;三是三七八联总施工部位来水,各处压力均不一致,正好下游围堰主管为3根,各处独立排水,各泵站效率都得到了充分保证。
2.4支管布置为适应基坑水位的不断下降,船岸最好进行柔性连接,同时由于接管在边坡乱石上,连接管还应易于安装、移动或更换,因此船岸连接采用高压埋线管,管径选为DN=300(管径显然偏小)。
因为管径大于DN=300时供货厂商需专门订制,不仅时间不能保证,而且价格昂贵。
但为保证水泵效率,选择的水泵流量比较大,因而出水管径都大于DN=300.为解决这一矛盾,采取在水泵出口加装1个三通,每台水泵形成两根DN=300出水管,每根出水管上安装控制阀门。
基坑内水位不断下降,岸坡不断地露出水面,浮船须不断地向基坑深处移动,为保证船岸连接的水流畅通,传统的作法是不断地加长软管,而软管(高压埋线管)不但比钢管贵,而且耐压强度低,在后续经常性排水阶段基坑开挖时很容易被砸瘪或砸破而导致整根软管报废,所以对软管的使用要尽可能地控制。
因而实施方案采用带三通的DN=300钢管,作为下基坑的排水支管。
另考虑到接管的数量太大、周期太长,必须设法先将排水支管预先安装到位,以减小后续运行时的劳动强度,支管(钢管部分)选择了浮沉法施工。
围堰背水侧68m马道至坡脚斜长约80m,一次沉管不能到位。
考虑到初期排水强度正好约为限制性排水强度的一半。
因此实际一次沉管40m,满足限制性排水要求;待水位降至40m高程时,将其中一半沉管继续沉入水中,与另一半管道对接,满足初期性排水要求,对支管进行充分利用。
沉管时先将DN=300钢管焊接为40m,沿管同一方向开设DN=300叉管,叉管间距约为12m (软管长考虑为16m,过长将导致浮筒严重倾斜甚至翻转),各叉管出口均焊接法兰,并以法兰堵板封住,沉管一端为自由端,靠岸坡端则以汽车吊稳住后,打开最上端一块法兰堵板,缓缓向管内注水使其下沉,然后将沉管焊接在主管上,就这样36根沉管在一周之内全部沉管成功。
在水泵运行过程中,水位不断下降,沉管上的叉管逐步露出水面,水泵出水软管相应地移至沉管的下一个叉管上,这样逐级下移、人工接管以满足水位的下降。
3、结语在本次基坑排水的实践中,我们通过沉管施工,船岸串联、浮船与浮船串联排水等超常规的作法,解决了水电施工中特大流量、特大扬程变幅的大型深基坑排水的技术难题,为三峡二期工程施工创造了条件,赢得了时间。
其中限制性排水和初期排水原定工期97d,由于围堰填筑未能及时给主管安装提供部位,致使排水推迟15d开工,后因遇特大洪水,为确保围堰安全,又两次停止抽水共21d,我们实际排水58d,仍然比预定工期提前3d完成任务。
另外我们通过限制性排水、初期排水和经常性排水布置的紧密结合,仅限制性排水和初期排水就节约投资500万元,而且还保证了经常性排水的正常。