某水库导流洞封堵设计实施 论文

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水利工程中导流洞封堵设计和施工技术论文

水利工程中导流洞封堵设计和施工技术论文

水利工程中导流洞封堵设计和施工技术论文水利工程中导流洞封堵设计和施工技术论文在我国水利工程建设中,导流洞的封堵是工程中比较重要的部分。

导流洞的封堵设计与施工的情况影响着整个水利工程的质量,并且对水利工程的发电效率也有着极大的影响。

导流洞封堵设计包括两个方面,即进口封闭设计和洞内堵塞体设计。

而导流洞的封堵施工主要是根据设计进行的,施工技术的好坏直接影响着工程的质量。

一、水利工程概况该水利工程的导流洞总长度为620米,洞身高度是6。

9米,洞的宽度是6。

2米。

该导流洞主要用于水利工程的蓄水,在蓄水前,对导流洞进行封堵。

导流洞与泄洪洞连接起来,在必要的时候,不仅起到蓄水发电的'功能,也可实现泄洪的功能。

二、导流洞封堵的设计导流洞封堵体的设计包括两个方面,即进口封闭设计和洞内堵塞体设计。

对该水利工程的导流洞封堵设计必须要结合该工程的实际情况,要保证封堵体的稳定性及防渗性,根据该工程所在的地理位置及环境气候因素进行设计,在保证工程质量的前提下,设计要尽可能地降低施工费用,简化施工程序。

根据导流洞的基本情况,对工程进行支洞布置,支洞的总长度为128。

68米,高为6米,宽为7。

9米。

为了保证工程质量,根据本地的地形地貌及土层情况,选择拱形堵头。

堵头是封堵体工程中的重点,它要承担自身重力和摩擦力,因此必须要保证堵头的质量。

在材料选取中,要选取强度较高的混凝土,如C20,并在内放置钢管,然后对堵头进行灌浆施工,以提高堵头的承受力和安全系数。

对堵头的灌浆施工包括导流洞顶部、接触、围岩固结这三个方面。

在封堵体设计的过程中,除了对封堵体工程设计,还应当设计观测项目,尤其是对温度的观测。

需要在堵头混凝土中埋入温度计,对温度进行实时监测。

一般而言,封堵施工主要在冬天进行,因此在设计中要考虑封堵中的温度和保温。

混凝土的浇筑温度可以控制在5℃~10℃之间。

三、导流洞封堵的施工技术根据设计对该水利工程的导流洞封堵进行施工。

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 项目背景盂县龙华口水库是山西省一个重要的水利工程,位于盂县城东北部,为盂县城区供水的主要水源之一。

由于水库年久失修,导致水库中的导流洞出现了漏水现象,需要进行封堵设计与施工。

水库导流洞的漏水问题严重影响了水库的正常运行,可能导致水库水位下降、泄洪能力减弱等问题,给周边地区的水资源供给和防洪安全带来了隐患。

对龙华口水库的导流洞进行封堵工程势在必行。

通过本次封堵设计与施工,不仅可以解决当前水库导流洞的漏水问题,还可以积累相关工程经验,提升技术水平,为今后类似工程提供宝贵经验。

本次设计与施工也为水利工程领域的发展和进步提供了实践基础和案例经验。

1.2 研究目的研究目的旨在探讨山西盂县龙华口水库导流洞封堵设计与施工工作的目标和意义。

通过深入研究和分析,我们旨在设计和实施具有高效性和安全性的封堵方案,以确保水库运行的可靠性和稳定性。

具体目的包括:1. 提高水库的安全性和防洪能力,减少水库泄洪时的风险;2. 优化水库的运行管理,提高水库的水资源利用效率;3. 保护水库周边环境,减少导流洞漏水对周围土地和生态环境的影响;4. 提升工程质量和施工效率,降低维护成本和风险。

通过本研究的开展,希望为山西盂县龙华口水库的导流洞封堵工作提供科学的技朧支持,为水利工程的可持续发展和安全运行贡献力量。

1.3 研究意义山西盂县龙华口水库导流洞封堵设计与施工项目的研究意义主要体现在以下几个方面:1. 提升水库安全性:龙华口水库是当地重要的水利工程,其导流洞的封堵设计和施工对水库的安全性具有重要意义。

通过对导流洞的封堵,可以减小水库的渗漏和漏水风险,提高水库的防洪能力,保障周边地区和居民的安全。

2. 保护生态环境:水库导流洞的封堵设计和施工不仅可以提升水库的安全性,还可以减少对周边生态环境的影响。

封堵后的水库可以有效控制水质和水流,减少污染物的排放,保护水生态系统的稳定性。

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导流洞封堵设计与施工一、设计概况山西盂县龙华口水库位于山西省盂县大路地镇,属于小型水库,水库总库容为60万立方米,调节库容为56万立方米,总降雨面积为9.5平方公里。

为了确保水库在汛期能够安全实施调度和抗洪,需要对导流洞进行封堵,确保水库调洪能力。

本文将重点对设计与施工进行介绍。

二、设计方案1.封堵材料选择根据导流洞封堵工程所处位置的特点,选用了混凝土作为主要封堵材料。

混凝土具有高强度、耐久性好等特点,能够满足封堵工程的要求。

2.封堵结构设计导流洞封堵工程主要采用了预制钢筋混凝土板、锚杆、注浆等多种结构形式。

具体封堵结构设计如下:(1)预制钢筋混凝土板:预制钢筋混凝土板是导流洞封堵工程的主要结构部件,其主要作用是起到封堵作用,阻止水流通过。

预制钢筋混凝土板采用了椭圆形设计,确保封堵效果的减少水流对封堵体的冲刷作用。

(2)锚杆:锚杆可以将预制钢筋混凝土板固定在导流洞墙体上,提高封堵体的稳定性和安全性。

(3)注浆:为了增加封堵体与导流洞墙体之间的密封性,设计了注浆工艺,将注浆材料注入到封堵体与导流洞墙体之间的缝隙中,填充缝隙,确保水流无法通过。

3.封堵施工流程封堵施工流程主要包括以下几个步骤:(1)准备工作:包括材料准备、施工设备准备等。

(2)基础处理:清理导流洞基础表面,确保基础平整。

(3)锚杆安装:在导流洞墙体上预埋锚杆,然后将预制钢筋混凝土板固定在锚杆上。

(4)注浆工艺:在预制钢筋混凝土板与导流洞墙体之间的缝隙中注入注浆材料。

(5)封堵验收:对封堵工程进行验收,检查封堵效果。

三、施工注意事项1.施工期间要做好安全防护措施,保证施工人员和设备的安全。

2.施工过程中要严格按照设计要求进行施工,确保施工质量。

3.施工期间要定期检查封堵工程的情况,并及时进行调整和处理。

四、工程效果封堵工程的完成可以保证水库在汛期能够安全实施调度和抗洪,确保水库的调洪能力,提高水库的安全性和稳定性。

总结:山西盂县龙华口水库导流洞封堵设计与施工是确保水库调洪能力的重要工程。

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。

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导流洞封堵设计与施工一、项目概况山西省盂县龙华口水库是一座位于山西省盂县境内的水利工程,主要用于灌溉、防洪和发电等用途。

该水库由大坝、泄洪闸和导流洞等组成。

在2018年的一次检查中,发现水库导流洞存在严重渗漏现象,既影响水库的正常运行,也存在安全隐患。

因此,需要对该导流洞进行封堵处理。

二、项目设计1. 封堵方式考虑到导流洞的封堵需要具备可靠性、耐久性和经济性等特点。

根据实地勘测和设计需要,确定采用注浆封堵技术进行处理。

2. 设计方案(1)注浆材料的选择为了保证注浆封堵的效果,需要选择高强度、高流动性的注浆材料。

在考察多种材料后,选择了具有优良渗透性和可控性的无缩松胶浆作为注浆材料。

(2)注浆封堵的方案根据导流洞的结构特点和实际情况,本项目采用了“单点注浆”方案,即将无缩松胶浆注入导流洞的单个孔道,以达到封堵效果。

具体实施步骤如下:① 在导流洞内开挖出符合无缩松胶浆注入要求的孔道,孔道的数量、位置和深度根据实际情况进行设计,并做好封堵前的检查和保护措施。

② 将无缩松胶浆注入孔道内,注浆压力由小到大增加,注入量和压力控制在一定范围内,以确保注浆的效果。

③ 注浆完成后,对孔道和封堵部位进行仔细检查和清理。

如有不符合要求的部位,需要重新进行注浆处理,直到达到封堵要求。

3. 工程量和材料消耗该封堵工程的主要材料消耗和工程量如下:注浆材料:无缩松胶浆 30 吨注浆孔道数:36 个孔道直径:50mm注浆压力:10-15Mpa4. 施工进度设计方案得到业主的认可后,开始进行实施。

整个工程分为三个阶段,分别是前期准备、注浆施工和施工验收。

前期准备阶段主要包括对现场的勘测和设计、对项目的组织和管理以及对施工人员的培训和训练等。

注浆施工阶段主要包括孔道开挖、注浆施工、施工监督和质量检查等。

施工验收阶段主要包括工程量验收、质量验收和安全验收等。

整个工程周期约为3个月,总投资约为30万元。

三、结论通过本项目的实施,达到了设计的封堵效果,成功解决了水库导流洞渗漏问题,确保了水库的正常运行和安全。

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导流洞封堵设计与施工山西盂县龙华口水库位于山西省运城市盂县境内,水库工程于2002年开始建设,于2004年竣工。

水库总库容为3560万立方米,调洪库容为2719万立方米。

水库建成后,为当地提供了丰富的水资源,具有防洪、灌溉和发电等多种功能。

由于山西盂县地处于复杂的地质构造和活动带,水库周边的地质条件较为复杂,存在一定的地质灾害隐患。

为确保水库的安全运行,需要进行导流洞封堵工程。

导流洞封堵工程主要是针对水库导流洞进行封堵,以提高水库的安全性和稳定性。

根据实际情况,制定详细的设计和施工方案,确保工程的质量和安全。

根据水库的具体情况,确定导流洞封堵的方案。

方案的确定需要考虑到水库导流洞的位置、尺寸、材料和封堵方式等因素。

根据当地的地质情况和工程条件,选择适合的封堵材料,如混凝土、砂浆或封堵设备等。

进行导流洞封堵施工前的准备工作。

包括场地清理、材料准备、施工设备的调配等。

还需要制定详细的施工计划和安全措施,确保工程的顺利进行。

然后,进行导流洞封堵的实际施工工作。

首先是导流洞的清理,清除导流洞内的杂物和积水。

然后进行导流洞的封堵,采用适当的材料进行封堵施工。

根据实际情况,可以采用灌浆、注浆或封堵设备进行封堵。

根据设计要求,确保封堵的牢固性和密封性。

进行封堵工程的验收和监测工作。

对封堵工程进行全面的检查和验收,确保工程质量合格。

进行相关的监测工作,定期检查封堵工程的安全性和稳定性。

通过山西盂县龙华口水库导流洞封堵设计与施工,可以有效提高水库的安全性和稳定性,保障水库的正常运行和周边地区的安全。

还可以为当地的灌溉和发电等提供更加可靠的保障。

前坪水库导流洞封堵体综合设计

前坪水库导流洞封堵体综合设计

2020.9351 工程概况前坪水库是一座是以防洪为主,结合灌溉、供水,兼顾发电的大型水库,水库总库容为5.84亿m 3。

工程施工期间主要靠导流洞进行导流,根据坝址区地形条件,导流洞布置于大坝右岸山体内。

导流洞进口设置控制段,内设平面钢闸门。

控制段底板顶高程343.0m。

洞身断面为城门洞型,宽7.0m,高9.8m,其中直墙高7.2m,拱矢高2.6m,拱顶中心角146°。

洞身总长323.3m,呈直线布置,进口底板顶高程343.0m,出口底板顶高程342.0m。

洞身段位于弱风化安山玢岩中,其饱和抗压强度64.7MPa,岩体裂隙较发育,裂隙走向以北西向为主,主裂隙走向与洞身段轴线夹角大于50°,岩体完整性差,围岩类别为Ⅲ类。

导流洞在完成其导流任务后需进行封堵,其能否顺利实施是水库蓄水的关键环节。

前坪导流洞封堵标准采用非汛期100年一遇,经调洪演算,导流洞封堵闸门水位为373.25m。

根据施工进度安排,封堵前坝体已填筑高程为423.5m,满足导流洞封堵条件。

2 建筑物级别及设计标准导流洞封堵体为永久性挡水建筑物,设计标准与大坝相同,为1级建筑物。

设计洪水标准为500年一遇,相应库区洪水位418.31m ;校核洪水标准为5000年一遇,相应库区洪水位422.41m。

3 位置和体型选择为了保证水库的整体防渗效果,导流洞封堵体的位置选择在大坝防渗帷幕中心线与导流洞洞身相交处,建成后的封堵体与大坝防渗帷幕连成整体。

为降低施工难度,缩短施工工期,保留原有一衬结构(底板及边墙围岩设置键槽),将其表面凿毛处理后直接在洞内浇筑封堵体混凝土。

4 封堵体长度确定4.1计算方法4.1.1抗滑稳定理论法计算该方法为《水工隧洞设计规范》(SL 279-2016)推荐方法,其具有概念清晰,受力明确的优点,考虑了荷载、断面尺寸、形状以及围岩与封堵体间的凝聚力、摩擦系数等诸多因素。

公式如下:K P ≤R R=f 'W+C 'λi A i式中:K—按抗剪断强度计算的抗滑稳定安全系数;R—封堵体承载力设计值;P—封堵体承受的全部荷载效应对滑动面的切向分值,kN ;W—封堵体承受的全部荷载效应对滑动面的法向分值,kN ;f '—混凝土与围岩或者混凝土与混凝土的抗剪断摩擦系数,该工程分别取0.8和1.0;C '—混凝土与围岩或者混凝土与混凝土的抗剪断粘聚力,kPa,该工程分别取值500和1000;A i —除顶拱部位外,封堵体底面、侧面与围岩或者混凝土接触面的面积,m 2;λi —除顶拱部位外,封堵体底面、侧面与围岩或者混凝土接触面的有效面积系数,该工程底面取值1.0,侧面取值0.6。

论某县水库大坝工程导流底孔封堵设计

论某县水库大坝工程导流底孔封堵设计

论某县水库大坝工程导流底孔封堵设计摘要:水利水电工程拦河坝建设时,多数工程采用导流隧洞或大坝设置底孔进行导流,在小流域河道上开发的电站,水库浆砌石工程施工,为了节省投资,均采用设置大坝底孔导流。

导流底孔在完成导流任务后,若不需要改建为永久水工建筑物,必须进行封堵,确保工程有效地发挥作用,本文以某县水库大坝工程导流底孔封堵设计为例,确保坝体结构的整体性和水库内的蓄水不渗漏到下游。

关键词:封堵设计;闸门;底孔前言:水电站水库大坝位于溪流域上,坝址以上集雨面积250km2,水库大坝坝型为浆砌石双曲拱坝,最大坝高42米,水库总库容699.3万m3,是一座以发电为主的小(ⅰ)水库,于1989年建成,本工程大坝施工导流分为基础导流和大坝砌筑施工导流二个阶段,第一阶段基础清基和大坝基础回填以及大坝导流底孔结构施工的导流,利用发电引水隧洞导流,第二阶段大坝砌筑施工导流采用大坝底孔进行导流,并封堵发电引水隧洞,以便厂房与大坝同步施工,现就大坝导流底孔封堵设计和施工要点阐述如下:一、导流底孔下闸封堵下闸封堵是导流底孔封堵设计的一个重要环节。

为确保下闸蓄水和封堵的顺利进行,应高度重视导流底孔进口段结构、封堵闸门及其相应的辅助设施等统筹设计,否则引起的后果和造成的损失都是很惨痛的。

1.进口段和导流底的设计孔流底孔下闸后,随着水库蓄水位的上升,导流底孔进口段承受的外水压力逐渐增大、闸门与门槽之间,进口段结构钢筋混凝土与坝体连接之间,导流底孔周边混凝土的强度等若考虑不周,都会产生渗漏通道,影响下闸后底孔封堵回填正常施工。

因此,底孔进口段的结构设计至关重要,根据水力学要求,闸前进口段1.5m,为矩形断面,两侧边墙喇叭口,宽3.0m,渐变后为2.0m,边墙厚度0.8m,高3.0m,底板坡底1/50,厚度0.5m,闸槽宽0.55m,深0.45m,在闸槽内预埋槽钢,作为闸门轨,既可提高闸槽整体施工精度,又能防止闸槽受高速水流产生气穴、气蚀,增加闸槽止水效果,闸孔口为□型,顶板厚0.5m,闸孔尺寸宽2.0m×高2.5m,闸孔四周与坝底孔周边墙整体浇筑。

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某水库导流洞封堵设计实施研究
摘要:本文基于笔者多年从事水利工程设计的相关工作经验,
结合某水库的工程案例,以水库导流洞封堵设计为研究对象,论文
首先探讨了工程概况,进而分析了导流洞地质条件,在此基础上,探讨了封堵设计思路,全文是笔者结合工程案例的理论升华,相信对
从事相关工作的同行能有所裨益。

关键词:水库导流洞封堵设计
中图分类号:tb21 文献标识码:a 文章编
号:1672-3791(2012)07(a)-0061-01
1 工程概况
某水库工程任务以防洪、灌溉为主,结合供水、发电。

坝址位于陶寺村上游约50m处,距金华城区35km,距汤溪镇8km,厂址位于坝址下游约500m处。

九峰水库由拦河坝、溢洪道、发电引水建筑物、发电厂、升压站等组成。

拦河坝型式为混凝土面板堆石坝,最大坝高66.5m,坝顶长380m。

溢洪道由进水渠、闸室段、泄槽段组成,布置于右岸,溢流堰顶高程139m,设3孔6m泄洪闸。

发电引水建筑物由进水口、引水隧洞、调压井、岔支管等组成,布置在右岸,进水口距右坝头约120m。

进水口为竖井式,底高程为100.5m,引水隧洞为圆形有压隧洞,开挖洞径3.7m,混凝土衬后洞径为3.0m。

发电厂装机容量为2×3200kw。

导流隧洞为6m×7m城门洞型,导流洞进口距坝轴线120m,底高程91m,出口距坝轴线约180m,底高程86.5m,直线穿越右岸山体,洞身长338m,进口段明渠长34m,出口段明渠长76m。

2 导流洞地质条件
洞身围岩为侏罗系上统西山头组第四段(j3x4)流纹质晶屑熔结凝灰岩,浅灰紫~黄绿色,风化后呈灰黄~灰白色,块状构造,新鲜
岩石致密、坚硬。

山坡覆盖第四系坡积(el—dlq4)粉质粘土夹碎块石层,厚1m~4m,主要分布于出口的山坡。

出口地段河谷分布第四系全新统冲洪积(al-plq4)砂砾卵石层,厚2.0m~7.0m,砾石呈次滚圆状,粒径以2cm~15cm为主,表部见薄层中细砂,主要分布于进出口高程以下的漫滩。

隧洞沿线无区域性断裂通过,主要节理发育有3组:n25°w,sw<80°;n55°e,nw<15°和n45°e,se<24°。

节理以闭合为主,表部局部张开,延伸长。

3 下闸封堵设计流量
水库p=20%、10%时的月平均流量如下(见表1)。

封堵设计流量按8月份p=20%时的月平均流量5.4m3/s考虑。

九峰水库导流洞从2003年底开工,于2004年5月份完工验收通过,按设计要求导流洞上、下游均已清理疏通,具备过流条件。

水库枢纽土建工程于2003年10月份招标,后由于移民政策处理难度较大,一直到2004年底大坝才进行基坑开挖。

施工期间由于坝区移民工作难度大,拦河坝在2005年至2006年6月期间施工进度受到影响。

2006年6月复工,并在2006年10月中旬河床截流,在2007年、2008年、2009年施工期间通过导流洞实现了安全度汛,在2010年8月下旬下闸封堵。

4 封堵设计
根据施工总进度计划,本工程下闸蓄水选择在2010年8月底进行,下闸封堵设计流量为5.4m3/s(8月份p=20%时的月平均流量)。

封堵分为临时封堵和永久封堵。

其中临时封堵段采用“导流洞埋设钢管拍门”(以下简称拍门)方式封堵。

临时封堵段位于导流隧洞的进口段(桩号导0-013~0-007m),其长度为6m。

临时封堵段导流采用在导流洞中心埋设钢管(圆管,直径为2·0m)导流,对导流洞进口段(桩号导0-013~0-007m)进行突击封堵,在完成进口段临时封堵混凝土后,再采用“拍门”对临时导流钢管进行截流及混凝土回填,然后在导流洞进口段顶拱上部120°范围内进行回填灌浆。

根据所在市地区水文分析,8月份月平均流量约5.4m3/s,在非汛期4月份初,根据天气情况统计分析,一般情况下导流洞过流水深约30cm~50cm,过流面积约1.8m2~3.0m2。

在临时导流期间,控制涌高水位不超过钢管管顶(经水力计算分析,其过流能力约为7.5m3/s),钢管过流面积不小于现有过水断面积;拟采用的钢管直径为
2.0m(断面积为
3.14m2),长度为8.5m。

导流钢管由专业生产厂家生产安装,运至施工现场,节间通过手工电弧焊焊接。

临时封堵段设计按121m水位考虑(按8月份p=20%时的月平均流量5.4m3/s,考虑30d的蓄水量),设计水头为30m。

在临时封堵段施工期间,加强关注天气预报,选连续晴天突击施工。

永久封堵段布置在导流隧洞桩号导0+073.5~0+083.5m段。

永久封堵段设计按校核洪水位147.78m水位考虑,设计水头为56.8m。

在完成进口段混凝土封堵后,再对永久封堵段(桩号导0+073.5~
0+083.5m)进行封堵施工。

永久封堵段(桩号导0+073.5~0+083.5m)全断面回填c20混凝土,在顶拱上部120°范围内进行回填灌浆(如图1)。

(1)封堵体设计。

导流洞封堵分为临时封堵和永久封堵。

临时封堵段位于导流隧洞的进口段(桩号导0-013~0-007m);永久封堵段布置在导流隧洞桩号导0+073.5~0+083.5m段。

经计算,临时封堵段lmin=1.45m,临时封堵段长度采用6m,布置在导流隧洞进口段(桩号导0-013~0-007m)。

经计算,永久封堵段lmin=2.9m,永久封堵段长度采用10m,布置在导流隧洞桩号导0+073.5~0+083.5m段。

临时封堵段和永久封堵段均在顶拱上部120°范围内进行回填灌浆,回填灌浆采用预埋回填灌浆管。

回填灌浆待混凝土强度达70%后进行,灌浆压力0.3mpa,灌浆采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

(2)放水管设计。

由于导流洞封堵蓄水后,在封堵初期将使下游河道产生断流,严重影响下游河道两岸的生活用水及下游河道的生态用水。

经综合分析,采取在导流洞封堵体内埋设1根放水钢管(圆管,直径50cm)来进行放水,不使河道断流;并分别在导流洞桩号导0-006m、导0+084.5m 安装蝶阀来进行控制。

参考文献
[1] 陈海珍.官地水电站左右岸导流洞进出口围堰对比分析[j].科技资讯,2011(8).
[2] 张保胜.山西省柏叶口水库泄洪发电洞工程地质条件解析[j].科技创新导报,2010(27).。

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