白鹤滩电站左岸导流洞简介概要
白鹤滩尾水隧洞明满流对水电站稳定性的影响

( 中国电建集团 华东勘测设计研究院有限公司ꎬ浙江 杭州 311122)
摘要:白鹤滩水电站单机容量为 1 000 MWꎬ规模居世界第二ꎮ 对于水电站而言ꎬ引水发电系统的稳定性尤为
重要ꎬ而该水电站的尾水隧洞存在着明满流现象ꎬ严重影响到了引水发电系统的稳定性ꎮ 为此ꎬ采用特征隐格
式下的虚拟狭缝法ꎬ分析了尾水隧洞内不同流态对机组稳定性及尾水调压室水位波动的影响ꎮ 分析结果表
白鹤滩水电站尾水隧洞较长且明满流段为平坡ꎮ 与变顶高尾水洞不同ꎬ平坡明满流尾水洞存在滞留气 团现象[10] ꎬ可能会引起压力突变ꎬ从而影响到机组出 力不稳定ꎮ 有鉴于此ꎬ为了保证水电机组的安全稳定 运行ꎬ本文以该工程 6 号水力单元为研究对象ꎬ采用数 值模拟方法ꎬ展开了尾水隧洞明满流对输水系统稳定 性的影响分析ꎮ
( Saint - Venant 方程) 描述ꎬ对于无压流ꎬ计算压力为
洞内水深ꎬ对于有压流则为洞内压强水头ꎬ从而有效解
决了明满流交界面随时间变化难以确定的问题ꎮ 对以
上偏微分方程经常采用特征线法和 Preissmann 四点隐
格式差分法求解ꎮ 以上差分方法在求解明满流问题
时ꎬ由于明流和满流分界处流动波速会发生突变ꎬ特征
线法受 Courant 条件限制ꎬ有时无法协调有压流和无
压流时间步长的巨大差异ꎬ所以存在一个计算速度与
稳定性矛盾问题[15] ꎮ 为了解决以上问题ꎬ练继建和王
俊等提出了变时步特征线法[16] ꎬ樊红刚、 陈乃祥常采 用特征隐格式法[17 - 18] ꎬ钮新强和杨建东等[19] 、树锦和
袁健[20] 及张宗溥和花玉龙[21] 等ꎬ通过模型实验证明
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导流洞进口闸室喇叭口顶拱混凝土衬砌模架施工技术

导流洞进口闸室喇叭口顶拱混凝土衬砌模架施工技术金沙江白鹤滩水电站右岸布置4#、5#两条导流洞,其中4#导流洞进口设置岸塔式闸门井,闸室进水口为喇叭口状,进口顶拱为椭圆形渐变顶拱,施工断面尺寸大,结构复杂,混凝土浇筑体型要求高。
通过采用模架施工技术,大大的减少了承重支撑系统的投入,节约了成本,缩短了施工工期,保证了导流洞过流节点目标的实现。
标签:喇叭口顶拱;混凝土;模架;施工技术引言白鹤滩水电站枢纽工程由拦河坝、泄洪消能建筑物和引水发电系统及导流建筑物组成,施工期坝址两岸共布置5条导流洞,其中右岸为4#~5#导流洞。
导流洞平面上呈双弯、平行布置,洞身断面为城门洞型,衬砌后断面尺寸均为17.5×22m。
白鹤滩水电站右岸4#导流洞进口设置岸塔式闸门井,闸门井段长20.0m,闸室进水口为喇叭口状,闸孔顶拱为=1的椭圆形,最大净空为33.5×28m(宽×高)。
由于喇叭口顶拱的存在,无法采用标准断面衬砌台车进行衬砌,大大增加了混凝土衬砌施工难度,且进口闸室属于高速水流冲刷区,对混凝土衬砌质量要求高,此外进口闸室混凝土浇筑工程处于导流洞的关键线路上,直接影响导流洞能否按期过流。
因此,需要对进口闸室喇叭口顶拱混凝土衬砌施工技术进行研究。
1 浇筑方案的选择根据以往喇叭口顶拱混凝土的衬砌经验,喇叭口顶拱混凝土衬砌通常采用以下几种方式进行衬砌:第一种,搭设“满堂红”钢管脚手架+散装钢模板;第二种,采取底部型钢柱+上部钢管脚手架(或木桁架)+散装钢模板(或木模板);第三种,底部衬砌钢模台车+上部钢管脚手架+散装钢模板。
为加快进口闸室喇叭口顶拱混凝土的衬砌速度,提高混凝土的浇筑质量,对喇叭口顶拱混凝土采取钢桁架支撑+异形积块式钢模板的方式,即模架方式。
2 顶拱衬砌模架技术2.1 模架的构成顶拱模架主要由面板、支撑轴杆、主桁架、附墙支架和锚固等部件组成。
中墩及边墩混凝土施工到一定高程时,在钢桁架安装部位预埋钢牛腿作为钢桁架受力支撑点。
白鹤滩导流洞衬砌施工方案

白鹤滩导流洞衬砌施工方案1. 项目背景白鹤滩大坝是中国四大国家重点水利工程之一,位于长江上游的四川省宜宾市翠屏区。
白鹤滩导流洞作为该工程的重要组成部分,起到导流洪水和降低水位的作用。
为了确保导流洞的安全和稳定性,需要进行衬砌施工。
2. 衬砌施工设计方案2.1 衬砌材料选择白鹤滩导流洞的衬砌材料主要选择高强度混凝土,以确保洞壁的稳固性和耐久性。
选用高质量的混凝土能够保证工程的长期使用和维护。
2.2 施工工艺2.2.1 第一阶段施工第一阶段施工主要是准备工作,包括洞口的清理、洞壁的处理和模板的安装等。
具体步骤如下:1.清理洞口:清理洞口附近的杂物和碎石,确保施工环境干净整洁。
2.洞壁处理:检查洞壁的平整度和坚固性,如果有不平整或有损坏的部分,需要进行修补和加固。
3.模板安装:根据设计要求,安装适应洞壁形状的模板,确保衬砌的准确性和一致性。
2.2.2 第二阶段施工第二阶段施工是衬砌工程的主要环节,主要是进行混凝土的浇筑和养护。
具体步骤如下:1.浇筑混凝土:根据设计要求,将预先调制好的高强度混凝土均匀地倒入模板内,确保浇筑的均匀性和致密性。
2.混凝土处理:在混凝土浇筑完毕后,使用振动器或手工捣实器对混凝土进行处理,以确保混凝土的均匀性和密实度。
3.养护处理:对新浇筑的混凝土进行养护处理,包括覆盖塑料薄膜、定期喷水保湿和控制温度等,以确保混凝土的正常固化和强度发展。
2.3 施工安全措施在衬砌施工过程中,为了确保施工的安全性和工人的身体健康,需要采取以下措施:1.戴好个人防护装备,如安全帽、安全鞋和手套等。
2.设置警示标识,提醒人员注意安全,并设置安全警戒线。
3.制定详细的施工方案和作业指导书,确保施工人员了解工程要求和安全操作规程。
4.定期进行施工现场巡视和安全检查,及时发现和解决安全隐患。
5.注重施工队伍的培训和安全意识的普及,提高施工人员的安全素质和操作技能。
3. 施工进度和质量控制3.1 施工进度控制根据设计要求和合同约定,制定详细的施工计划,包括施工阶段、工期和里程碑节点等。
白鹤滩水电站创造多个世界之最

白鹤滩水电站创造多个世界之最
白鹤滩水电站建设工程创造多个世界之最: (1)单机容量100万kW居世界第一。电站首次全部采用国产单机容量百万千瓦级水轮发电 机组,开创了世界水电水轮发电机组的新纪元,使我国水电制造技术从“追赶”走向“引 领”。 (2)地下洞室群规模世界第一。电站各类洞室总长度达217km,洞室开挖量达2500万m3, 是国内外水电工程中规模最大的地下洞室群。其中最大地下厂房长438m,岩锚梁以上宽34m,岩 锚梁以下宽31m,高88.7m。 (3)圆筒式尾水调压井规模世界第一。电站有8个圆筒式尾水调压室,直径42~48m,高度 112~128m,是世界水电工程中规模最大的圆筒式尾水调压室群。
(6)无压泄洪洞群规模世界第一。电站3条泄洪洞均呈直线布置在左岸,最大泄量为12300 m3/s,单侧泄量世界第一,其中1#泄洪洞长2317m,单条泄洪洞长度世界第一。
白鹤滩水电站效益巨大:总装机容量1600万kW,仅次于三峡电站位居全球第二,对我国实 现碳达峰、碳中和目标具有重要意义,是长江经济带发展、西部大开发和“西电东送”战略的 关键工程,是三峡工程之后中国水电的新“国家名片”。蓄水后形成的白鹤滩水库,总库容 206.27亿m3,防洪库容达75亿m3,仅次于三峡和丹江口水库,是长江防洪体系的重要组成部 分。该水库与乌东德、溪洛渡、向家坝水库联合运用,可进一步提高川江防洪标准,减少三峡 入库洪水,配合三峡水库运用,为长江中下游防洪发挥重要作用。工程还兼有拦沙、航运、灌 溉等综合效益,并促进地方经济社会万千瓦机组转轮吊装
白鹤滩大坝鸟瞰
(4)300m级高坝抗震参数世界第一。电站最大坝高289m,属于300m级特高拱坝,所承受的 总水推力达到1650万t,是国内坝址地形地质条件最为复杂的高拱坝之一,抗震参数在300m级特 高拱坝中居世界第一。
大国重器白鹤滩水电站一期直埋工艺介绍

大国重器白鹤滩水电站一期直埋工艺介绍摘要:白鹤滩水电站在保障下闸蓄水的节点前提下,门槽安装采用一期直埋技术。
一期直埋在之前水电站项目已经尝试应用但是实效不理想。
本项目优化了施工工艺,革新了质量控制体系,完善了门槽安装的检测手段,实现了大坝门槽优质、快速、安全施工,值得在后续工程中推广实施。
关键词:白鹤滩;门槽安装;一期直埋;尺寸控制1.前言白鹤滩水电站为世界在建最大的水电枢纽工程,坝高289m,坝体布置有6个导流底孔和7个泄洪深孔,深孔均为倾斜式门槽,安装高度最大达120m。
采用一期直埋。
之前国内也有其它项目尝试采用一期施工的先例,但由于安装精度限制,实际安装效果不佳从而未能实现大规模推广。
白鹤滩水电站通过从技术理论、施工准备、台车研发、施工工艺、质量控制、检测措施创新等手段,逐步完善并形成了一套成熟的门槽一期直埋工艺,在实际应用中取得了较好的成效。
1.技术理论一期直埋主要技术理论是:在门槽内布置一套台车,台车作为门槽安装的施工、测量、验收以及辅助加固平台。
同时门槽台车上设置液压提升装置,可自主随混凝土上升,实现悬挂固定和自主爬升,从而达到门槽安装和混凝土浇筑上升同步进行的目的。
在安装过程中和混凝土浇筑阶段,将传统的门槽尺寸控制检测手段和全站仪实时辅助监测相结合,进而确保门槽的相对尺寸和绝对安装位置,解决了以往一期直埋安装精度控制难点问题。
1.施工准备根据台车尺寸和浇筑实况合理确定分节长度,有序规范运输,根据现场实际合理设计云车结构。
3.1门槽分节:结合仓面分层和台车高度,按照每节安装后高出仓面或者台车50cm为宜。
3.2台车设计:白鹤滩水电站门槽有多种形式,以深孔事故门倾斜门槽为例,门槽台车是自带调整装置的钢桁架悬臂结构,主要由立柱框、导轨、挂座、大梁、顶墙撑、导向轮、液压提升机构等组成。
根据门槽型式和空间尺寸,台车合理布置结构尺寸,以便于门槽安装施工与测量为原则,满足门槽加固、操作平台、混凝土模板支撑、自主爬升与悬挂等功能。
白鹤滩工程施工方案设计

白鹤滩工程施工方案设计1. 引言白鹤滩工程是我国在长江上修建的一座重要水利工程,位于四川省宜宾市长宁县境内。
作为中国六大水电基地之一,白鹤滩工程的建设对于改善电力供应和促进经济发展具有重要意义。
本文将针对白鹤滩工程的施工方案进行详细设计。
2. 工程概述白鹤滩工程是一座大型水利枢纽工程,包括白鹤滩大坝、电站及附属工程。
具体工程规模和技术指标如下:•大坝类型:重力坝•大坝高度:270.5米•发电装机容量:16,000兆瓦•年均发电量:800亿千瓦时•竣工时间:2023年3. 施工组织设计为了保证工程的顺利进行,我们设计了如下的施工组织结构:3.1 工程经理部工程经理部是整个施工过程的核心管理机构,负责制订施工计划、安排资源、协调各个施工单位之间的协作关系。
工程经理部人员包括工程经理、技术人员和后勤人员。
3.2 施工单位为了加快工程进度,我们将施工过程分为若干个施工单位,每个单位负责不同的工程段,同时设置专业技术人员对工程质量进行监控。
施工单位之间要加强协作,确保施工进度和质量的顺利推进。
3.3 安全监测与质量控制组织安全监测与质量控制组织是工程的重要组成部分,负责安全监测和质量控制工作。
组织人员应具备专业技术资格,定期对工程进行安全和质量检查,确保施工过程安全可靠,并符合相关技术标准和法规要求。
4. 施工过程白鹤滩工程施工过程主要分为大坝施工、电站施工和附属工程施工三个阶段。
4.1 大坝施工大坝施工是工程的关键环节,包括土石方开挖、混凝土浇筑和固结灌浆等工程。
在大坝施工过程中,我们需要采取一系列的措施来确保大坝的稳定性和安全性,如加固坝基、设置排水系统等。
4.2 电站施工电站施工是工程的核心部分,包括水轮机安装、发电机安装和电气设备安装等工程。
电站施工过程中,我们需要严格按照设计要求进行安装和调试,确保设备正常运行和发电效率。
4.3 附属工程施工附属工程包括导流洞、泄洪洞、船闸等工程的施工。
这些附属工程在工程的正常运行中起到重要的作用,需要确保施工质量和设计要求的完全符合。
又一个大国重器世界精品--金沙江白鹤滩水电站

又一个大国重器世界精品———金沙江白鹤滩水电站《中国水利》2019年第18期出版白鹤滩水电站工程建设专辑。
开篇“工程采风”专栏图文并茂介绍了该水电站的基本情况。
该水电站位于四川省宁南县和云南省巧家县交界处金沙江下游,工程主要由混凝土双曲拱坝、水垫塘及二道坝、引水发电系统、泄洪洞等建筑物组成,最大坝高289m ,正常蓄水位825m ,水库总库容206.27×108m 3,总装机容量1600×104kW ,多年平均发电量624.43×108kW ·h 。
2017年8月,该水电站全面转入主体工程施工,计划于2021年4月水库开始蓄水、7月首批机组投产发电,2023年工程整体完工。
该水电站总装机容量超过巴西伊泰普水电站,仅次于长江三峡水电站居世界第二,在建规模居世界第一。
白鹤滩水电站工程建设者大胆改革创新,攻坚克难,创造了6项世界第一:(l )单机容量100×104kW 居世界第一。
左右岸各安装8台100×104kW 国产水轮发电机组,开创世界水轮发电机组的新纪元。
(2)圆筒式尾水调压室群规模居世界第一。
(3)地下洞室群规模居世界第一。
(4)300m 级特高拱坝抗震参数居世界第一。
(5)在特高拱坝上使用低热水泥混凝土,国际上尚属首例。
(6)无压泄洪洞群规模居世界第一。
白鹤滩水电站具有巨大的综合利用效益:(1)发挥绿色引擎的作用。
水电站建成投产后,平均每年减少标煤消耗量约1986×104t ,减少CO 2排放量约5160×104t 。
(2)提高防洪标准。
工程建成后,与乌东德水库等联合运行,提高宜宾、泸州、重庆等城市防洪标准,还可与长江三峡水库联合调度,提高长江中下游防洪标准。
(3)可望“舳舻千里”。
工程建成后,为库区和长江中下游航运提供有力的保障。
(4)助力四川和云南两省脱贫攻坚。
专辑中,钱七虎、张超然、陈厚群3位中国工程院院士就解决白鹤滩水电站工程建设中的疑难问题建言献策,认为:白鹤滩工程所取得的经验对地下工程建设有重要借鉴意义,攻克白鹤滩水电站世界级难题是科技积累和进步的结果,白鹤滩工程地震动设计参数选择符合相关标准。
【最新】白鹤滩水电站

白鹤滩水电站金沙江白鹤滩水电站位于四川省宁南县和云南省巧家县交界的金沙江下游河段,具有以发电为主,兼顾防洪,并有拦沙、改善下游航运条件和发展库区通航等综合利用效益,是西电东送骨干电源点之一。
电站距巧家县城45公里,上接乌东德梯级,下邻溪洛渡梯级,距离溪洛渡水电站195公里,控制流域面积43.03万平方公里,占金沙江流域面积的91.0%。
坝址至昆明为260公里左右,至重庆、成都、贵阳均在400公里左右,到华东地区上海的直线距离为1850公里。
电站初选正常蓄水位825米,汛限水位795米,死水位765米;水库总库容205.1亿立方米,调节库容可达104.36亿立方米,防洪库容58.38亿立方米;初选装机容量1305万千瓦,保证出力420万千瓦,多年平均发电量569亿度;电站筹建期3年半,发电工期10年7月,总工期12年2个月;工程静态总投资655亿元。
白鹤滩水电站建设征地区涉及四川省宁南县、会东县,云南省巧家县、会泽县、东川区和禄劝县等计6县(区),其中有3个建制镇和5个集镇受淹。
工程建设征地区总人口8.3万人,耕地约9.4万亩;淹没以礼河四级电站(装机容量14.4万千瓦)及尾水电站(0.313万千瓦)各一座。
2005年完成白鹤滩预可行性研究报告,并于2006年5月下旬通过国家发改委组织的审查。
目前,白鹤滩水电站正处在可行性研究阶段,计划2009年底前完成。
乌东德水电站金沙江乌东德水电站是金沙江下游河段梯级开发的第一个梯级电站,具有以发电为主,兼顾防洪和拦沙等综合效益。
乌东德水电站坝址左岸隶属四川省凉山州会东县,右岸隶属云南省昆明市禄劝县,上距观音岩水电站253公里,下距白鹤滩水电站180公里;距昆明市260公里,上距攀枝花市190公里,与成都、武汉、上海、广州直线距离分别为800公里、1200公里、1950公里和1100公里。
目前,乌东德水电站正处于预可研与可研选坝阶段。
计划2007年一季完成预可行性研究与可行性研究阶段选坝工作;2009年前后完成可行性研究工作。
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白鹤滩电站简介
白鹤滩水电站位
于金沙江下游云南省
巧家县和四川省宁南
县境内,电站装机容
量约1600万千瓦,是
目前我国仅次于三峡
水电站的第二大水电
站,是西电东送骨干
电源点之一。
该工程
采用全年挡水围堰、
隧洞导流方式,共布置5条导流隧洞,其中左岸布置3条,右岸布置2条。
水电五局承建的该电站左岸导流隧洞进口部位;左岸导流隧洞进口水流控制部位;3号导流隧洞上游1212米洞段的全开挖支护及混凝土衬砌;1号及1-1号施工支洞剩余部分的开挖、支护、路面混凝土浇筑及后期支洞封堵和灌浆等工程。
主要工程量,混凝土浇筑31万立方米,钢筋制安1.6万吨,土方明挖7.11万立方米,石方明挖88.22万立方米,石方洞挖56.23万立方米。
自去年12月底水电五局白鹤滩电站项目部进场施工以来,该项目部克服了交通、施工道路、营地建设等困难,积极组织工程技术人员进行施工前的方案设计、规划,截止目前,水电五局承担的工程建设项目已开了1个明挖工作面和3个洞挖工作面,确保各个工作面每日一放茬炮;进口明挖每二天放一茬炮,日装运实方3000多立方米。
随着,该电站左岸导流洞工程开工,该项目部广大员工将确保开挖进度,每天放一茬炮、一循环,日进尺达9米。
为白鹤滩水电站工程建设做出五局人的贡献。
白鹤滩水电站左岸导流洞施工场景
左岸导流隧洞明挖施工。